小波分析及其应用(精品教程)

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1、第八章 小波分析理论及应用16第八章第八章 小波分析及应用小波分析及应用8.1 引言引言把函数分解成一系列简单基函数的表示,无论是在理论上,还是实际应用中都有重 要意义。 1822 年法国数学家傅里叶(J. Fourier 1768-1830)发表的研究热传导理论的“热的力 学分析” ,提出并证明了将周期函数展开为正弦级数的原理,奠定了傅里叶级数理论的 基础1。傅里叶级数理论研究的是把函数在三角函数系下的展开,使得对信号和系统的 研究归结为对简单的三角函数的研究。傅里叶级数与傅里叶变换共同组成了平常所说 的傅里叶分析2。傅里叶级数用于分析周期性的函数或分布,理论分析时经常假定周期 是,定义如式

2、(8.1-1)、(8.1-2)2, (8.1-1) 2 , 02Lxf kikx kecxf其中 (8.1-2) dxexfcikx k2021然而,被分析函数的性质并不能完整地由傅里叶系数来刻划,这里有一个例子来说 明3:从任一个平方可和的函数出发,为了得到一个连续函数,只需或者增)(xf)(xg 大 f(x)的傅里叶系数的模,或者保持它不变并适当地改变系数的位相。因此,不可能仅 根据傅里叶系数大小的阶就预知函数的性质(如大小、正则性) 。 傅里叶变换的定义如式(8.1-3)、(8.1-4)(8.1-3) dxexfFxj(8.1-4) deFxfxj21通过引入广义函数或分布的概念,可获得

3、奇异函数(如冲击函数)的傅里叶变换的 存在。对于时域的常量函数,在频域将表现为冲击函数,表明具有很好的频域局部化 性质。由式(8.1-3)可知,为了得到,必须有关于 f(x)的过去和未来的所有知识, F 而且 f(x)在时域局部值的变化会扩散到整个频域,也就是的任意有限区域的信息 F 都不足以确定任意小区域的 f(x)。在时域,哈尔(Haar)基是一组具有最好的时域分辨能 力的正交基,它在时域上是完全局部化的,但在频域的局部化却很不好,这是由于哈 尔系的两个缺点:缺乏正则性与缺乏振动性。研究者们希望寻找关于空间变量(或时 间变量)与频域变量都同时好的希尔伯特(Hilbert)基,R. Bali

4、an 认为:“在通讯理论中, 人们对于在完全给定的时间内,把一个振动信号表示成由其中每一个都拥有足够确定 的位置与有一个频率的小波的叠加这件事感兴趣。事实上,有用的信息常常同时被发 射信号的频率与信号的时间结构(如音乐)所传递。当把一个信号表达成时间的函数 时,其中的频谱表现并不好;相反地,信号的傅里分析却显示不了信号每一分量发射第八章 小波分析理论及应用17信号的瞬时与持续时间。一个适当的表示应结合这两者互补描述的优点,并用一个离 散的刻划来表示,以适应通讯理论3。 ” 为此,人们提出了短时傅里叶变换(STFT)的概念: 定义定义 8.1-1 若选择得使 W 与它的傅里叶变换满足: RLW2

5、W RLWRLttW22,那么使用 W 作为窗函数,在式(8.1-5)中引入的窗口傅里叶变换称为“短时傅里叶变换”(STFT):(8.1-5) dtbtWtfefgtj b当窗函数选择为高斯(Gaussian)函数时,则为 Gabor 变换2。 STFT 的缺点是分析窗的大小和形状是恒定的。因为频率与周期成反比,所以反映 信号的高频成份需要窄的时间窗,而反映信号的低频成份需要宽的时间窗,STFT 无法 满足要求,此外,STFT 的冗余很大,增加了不必要的计算量。 小波变换作为能随频率的变化自动调整分析窗大小的分析工具,自八十处代中期以 来得到了迅猛的发展,并在信号处理、计算机视觉、图像处理、语

6、音分析与合成等众 多的领域得到应用。 小波分析方法的出现可以追溯到 1910 年 Haar 提出 Haar 规范正交基,以及 1938 年 Littlewood-Paley 对傅里叶级数建立的 L-P 理论。为克服传统傅里叶分析的不足,在 八十年代初,便有科学家使用“小波”的概念来进行数据处理,比较著名的是 1984 年 法国地球物理学家 Morlet 引入小波的概念对石油勘探中的地震信号进行存贮和表示。 在数学方面所做的探索主要是 R. Coifman 和 G. Weiss 创立的“原子”和“分子”学说, 这些“原子”和“分子”构成了不同函数空间的基的组成部分。L. Carleron 使用了

7、非 常象“小波”的函数构造了 Stein 和 Weiss 的空间的无条件基。直到 1986 年,法国1H 数学家 Meyer 成功地构造出了具有一定衰减性的光滑函数,它的二进伸缩与平移 构成的规范正交基。此前,人们普遍认为这是Zkjkttjj kj,:222/ , RL2 不可能的,如 Daubechies,Grossman 和 Meyer 都退而研究函数系构002/ 0kbtaajj 成的框架的条件去了。 RL2 Lemarie 和 Battle 继 Meyer 之后也分别独立地给出了具有指数衰减的小波函数。 1987 年,Mallat 利用多分辨分析的概念,统一了这之前的各种具体小波的构造

8、,并提 出了现今广泛应用的 Mallat 快速小波分解和重构算法。1988 年 Daubechies 构造了具有 紧支集的正交小波基。Coifman, Meyer 等人在 1989 年引入了小波包的概念。基于样条 函数的单正交小波基由崔锦泰和王建忠在 1990 年构造出来。1992 年 A. Cohen, I. Daubechhies 等人构造出了紧支撑双正交小波基。同一时期,有关小波变换与滤波器组 之间的关系也得到了深入研究。小波分析的理论基础基本建立起来。 近年来,一种简明有效的构造小波基的方法-提升方案(Lifting Scheme)得到很大的 发展和重视4,5。利用提升方案可把现存的所

9、有紧支撑小波分解成更为基本的步骤6, 另外,它还为构造非线性小波提供了一种有力的手段,所以,利用提升方案构造的小第八章 小波分析理论及应用18波被认为是第二代小波5。小波理论及其应用仍然处在发展中,其未来将在非线性多尺 度方法、非规则集上的小波构造以及非平稳、非均匀、时变信号处理等方面等到更深 入的研究。8.2 小波变换及其基本性质小波变换及其基本性质8.2.1 连续小波变换连续小波变换,的连续小波变换(有时也称为积分小波变换)定义为: RLtf2tf(8.2-1)0,2/1 adtabttfabaWTf或用内积形式:(8.2-2)baffbaWT,式中 abtatba2/1 ,要使逆变换存在

10、,要满足允许性条件:t(8.2-3) dC2式中是的傅里叶变换。 t 这时,逆变换为(8.2-4)2,1, adadbbaWTtCtffba 这个常数限制了能作为“基小波(或母小波) ”的属于的函数的类,尤其是C RL2 若还要求是一个窗函数,那么还必须属于,即 RL1 dtt故是 R 中的一个连续函数。由式(8.2-3)可得在原点必定为零,即 (8.2-5) 00dtt从式(8.2-5)可以发现小波函数必然具有振荡性。 连续小波变换具有如下性质: 性质 1(线性):设,则thtgtf baWTbaWTbaWThgf,第八章 小波分析理论及应用19性质 2(平移不变性):若,则。平移不baWT

11、tff,baWTtff,变性是一个很能好的性质,在实际应用中,尽管离散小波变换要用得广泛一些,但在需要有平移不变性的情况下,离散小波变换是不能直接使用的。性质 3(伸缩共变性):若,则,其中baWTtff, cbcaWTcctff,1c0。性质 4(冗余性):连续小波变换中存在信息表述的冗余度。其表现是由连续小波 变换恢复原信号的重构公式不是唯一的,小波变换的核函数存在许多可能的选tba, 择。尽管冗余的存在可以提高信号重建时计算的稳定性,但增加了分析和解释小波变 换的结果的困难。8.2.2 连续小波变换的离散化连续小波变换的离散化由于连续小波变换存在冗余,因而有必要搞清楚,为了重构信号,需针

12、对变换域的变量 a ,b 进行何种离散化,以消除变换中的冗余,在实际中,常取,这时Zkjakbjj,;21,2 ktttjj kbajj222/2, 21,常简写为:。tkj,变换形式为:kjjjffkWT,2,21 为了能重构信号,要求是的 Riesz 基。tf Zkjkj, RL2定义定义 8.2-1 一个函数称为一个 R 函数,如果在下述意义上是一个 RL2 Zkjkj,Risez 基:的线性张成在中是稠密的,并且存在正常数 A 与 B,Zkjkj, RL2,使BA0 2,22,2,22lkj jkkjkjlkjcBccA 对所有二重双无限平方可和序列成立,即对于的 kjc, 2,2,2

13、 jkkjlkjcc第八章 小波分析理论及应用20成立。 kjc,假定是一个 R 函数,那么存在的一个唯一的 Riesz 基,它在意义 RL2 Zkjkj ,Zmlkjmkljml kj, ,上与对偶。这时,每个有如式(8.2-6)的唯一级数表示: kj, RLtf2(8.2-6) jkkj kjtftf, ,特别地,若构成的规范正交基时,有 Zkjkj, RL2kj kj, ,重构公式为:(8.2-7)tftfjkj kkj ,8.3 多分辨分析与多分辨分析与 Mallat 算法算法8.3.1 多分辨分析多分辨分析Mallat 使用多分辨分析的概念统一了各种具体小波基的构造方法,并由此提出了

14、现 今广泛使用的 Mallat 快速小波分解和重构算法,它在小波分析中的地位与快速傅里叶 变换在傅里叶分析中的地位相当7。定义定义 8.3-1 空间的多分辨分析是指构造该空间内一个子空间列,使其具有 RL2 ZjjV以下性质:(1) 单调性(包容性) LL21012VVVVV(2) 逼近性: 0,2 IU jf jfVRLVclose(3) 伸缩性: 12jjVtVt(4) 平移不变性: ZkVktVtjj j,21(5)Riesz 基存在性:存在,使得构成的 Riesz 基。0Vt Zkjkt2jV在定义 8.3-1 中,对应于分辨率,在有些文献中2,8,对应于分辨率,这jVj2jVj2第八章 小波分析理论及应用21时,性质(1) 、 (3)中子空间的下标要做相应的变化。定理定理 8.3-1 令是空间的一个多分辨分析,则存在一个唯一的函数 ZjjV RL2使得 (8.3-1) RLt2Zkktjj kj,22

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