楼主: 南唐雨汐
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[作业] 项目介绍 Python实现基于DBO-VMD基于蜣螂优化算法(DBO)优化VMD变分模态分解时间序列信号分解 [推广有奖]

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南唐雨汐 在职认证  发表于 2026-1-5 07:05:34 |AI写论文

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Python实现基于DBO-VMD基于蜣螂优化算法(DBO)优化VMD变分模态分解时间序列信号分解的详细项目实例
请注意这份资料只是一个项目介绍 更多详细内容可直接联系博主本人
或者访问对应标题的完整博客或者文档下载页面(含完整的程序,GUI设计和代码详解)
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变分模态分解(
VMD)是一种信号处理技术,能够将复杂的信号分解为不同的固有模态,便于后续的分析和处理。其本质是一种自适应分解方法,不依赖于先验假设,能够从数据中自动提取多尺度的信息,具有较高的分解精度。随着科学技术的发展,
VMD逐渐被应用于信号的去噪、特征提取以及时序预测等领域。然而,
VMD的效果在实际应用中受其参数选择的影响较大,尤其是在噪声较多或信号复杂的情况下,参数的选择尤为关键。为了提高
VMD的适应性和准确性,许多优化算法被应用于
VMD参数的优化过程。
蜣螂优化算法(
DBO)是一种新型的群体智能优化算法,模拟了蜣螂寻找食物和栖息地的自然过程。
DBO具有较强的全局搜索能力和较快的收敛速度,因此成为优化
VMD的一个理想选择。将
D ...
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