資料介紹
從傅里葉變換到小波變換,并不是一個完全抽象的東西,完全可以講得很形象。小波變換有著明確的物理意義,如果我們從它的提出時所面對的問題看起,可以整理出非常清晰的思路。
下面我就按照傅里葉-->短時傅里葉變換-->小波變換的順序,講一下為什么會出現(xiàn)小波這個東西、小波究竟是怎樣的思路。(反正題主要求的是通俗形象,沒說簡短,希望不會太長不看。。)
一、傅里葉變換
關于傅里葉變換的基本概念在此我就不再贅述了,默認大家現(xiàn)在正處在理解了傅里葉但還沒理解小波的道路上。(在第三節(jié)小波變換的地方我會再形象地講一下傅里葉變換)
下面我們主要將傅里葉變換的不足。即我們知道傅里葉變化可以分析信號的頻譜,那么為什么還要提出小波變換?答案就是“對非平穩(wěn)過程,傅里葉變換有局限性”??慈缦乱粋€簡單的信號:
做完FFT(快速傅里葉變換)后,可以在頻譜上看到清晰的四條線,信號包含四個頻率成分。
一切沒有問題。但是,如果是非平穩(wěn)信號呢?
如上圖,最上邊的是頻率始終不變的平穩(wěn)信號。而下邊兩個則是頻率隨著時間改變的非平穩(wěn)信號,它們同樣包含和最上信號相同頻率的四個成分。
做FFT后,我們發(fā)現(xiàn)這三個時域上有巨大差異的信號,頻譜卻非常一致。尤其是下邊兩個非平穩(wěn)信號,我們從頻域上無法區(qū)分它們,因為它們包含的四個頻率的信號的成分確實是一樣的,只是出現(xiàn)的先后順序不同。
可見,傅里葉變換處理非平穩(wěn)信號有天生缺陷。它只能獲取一段信號總體上包含哪些頻率的成分,但是對各成分出現(xiàn)的時刻并無所知。因此時域相差很大的兩個信號,可能頻譜圖一樣。
然而平穩(wěn)信號大多是人為制造出來的,自然界的大量信號幾乎都是非平穩(wěn)的,所以在比如生物醫(yī)學信號分析等領域的papers中,基本看不到單純傅里葉變換這樣naive的方法。
上圖所示的是一個正常人的事件相關電位。對于這樣的非平穩(wěn)信號,只知道包含哪些頻率成分是不夠的,我們還想知道各個成分出現(xiàn)的時間。知道信號頻率隨時間變化的情況,各個時刻的瞬時頻率及其幅值——這也就是時頻分析。
二、短時傅里葉變換(Short-time Fourier Transform, STFT)
一個簡單可行的方法就是——加窗。我又要套用方沁園同學的描述了,“把整個時域過程分解成無數(shù)個等長的小過程,每個小過程近似平穩(wěn),再傅里葉變換,就知道在哪個時間點上出現(xiàn)了什么頻率了。”這就是短時傅里葉變換。
看圖:
時域上分成一段一段做FFT,不就知道頻率成分隨著時間的變化情況了嗎!
用這樣的方法,可以得到一個信號的時頻圖了:
——此圖像來源于“THE WAVELET TUTORIAL”
圖上既能看到300Hz, 200 Hz, 100 Hz, 50 Hz四個頻域成分,還能看到出現(xiàn)的時間。兩排峰是對稱的,所以大家只用看一排就行了。
是不是棒棒的?時頻分析結果到手。但是STFT依然有缺陷。
使用STFT存在一個問題,我們應該用多寬的窗函數(shù)?
窗太寬太窄都有問題:
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