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信號處理之?dāng)?shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化—森瑟科技

森瑟科技 ? 2025-09-22 16:06 ? 次閱讀
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引言

信號處理領(lǐng)域,原始信號往往伴隨“多源異構(gòu)、量綱混亂、幅值失衡”三大問題。例如某旋轉(zhuǎn)機(jī)械監(jiān)測系統(tǒng),振動加速度傳感器輸出信號量綱為m/s2(幅值范圍0.5~10),速度傳感器為mm/s(幅值范圍1~3),聲壓傳感器為dB(幅值范圍60~100)——若直接將這些數(shù)據(jù)輸入故障診斷模型,模型會因“大數(shù)值特征權(quán)重過高,小數(shù)值特征被忽略”,導(dǎo)致分析結(jié)果失真。

數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的核心目標(biāo),是在保留信號物理意義與變化趨勢的前提下,消除量綱差異與幅值偏移,使不同類型、不同來源的信號特征處于統(tǒng)一尺度。尤其在振動信號處理(如旋轉(zhuǎn)機(jī)械故障診斷)、聲學(xué)信號分析(如設(shè)備噪聲溯源)、生物醫(yī)學(xué)信號(如心電信號)等場景中,標(biāo)準(zhǔn)化是銜接“信號預(yù)處理”與“特征提取/模型診斷”的關(guān)鍵橋梁,直接影響后續(xù)分析的精度與可靠性。

一、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的核心原理

信號數(shù)據(jù)的本質(zhì)是“隨時間/空間變化的物理量”,其標(biāo)準(zhǔn)化需兼顧“統(tǒng)計(jì)特性”與“信號物理意義”,區(qū)別于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘的通用標(biāo)準(zhǔn)化方法。如下聚焦信號處理中最常用的Z-score標(biāo)準(zhǔn)化(也稱為均值-標(biāo)準(zhǔn)差標(biāo)準(zhǔn)化),展開技術(shù)細(xì)節(jié)。

1.基礎(chǔ)公式

Z-score標(biāo)準(zhǔn)化的核心是將原始信號數(shù)據(jù)x轉(zhuǎn)換為均值為0、標(biāo)準(zhǔn)差為1的分布,公式如下:

001.png

其中:

x為原始信號采樣點(diǎn)(如振動信號某時刻的加速度值、溫度信號某時刻的溫度值);

μ為信號序列的均值(反映信號的“基準(zhǔn)水平”,如正常設(shè)備振動的平均幅值);

σ為信號序列的標(biāo)準(zhǔn)差(反映信號的“波動程度”,如振動信號的幅值離散性);

x*為標(biāo)準(zhǔn)化后的信號值(消除量綱,可理解為“偏離基準(zhǔn)水平的標(biāo)準(zhǔn)差倍數(shù)”)。

2.信號特性與統(tǒng)計(jì)方式

傳統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化中,μ與σ通?;谌繑?shù)據(jù)計(jì)算,但信號處理中需考慮信號的時序性與動態(tài)性,避免“靜態(tài)統(tǒng)計(jì)量導(dǎo)致的信息失真”,核心差異如下:

信號特性

統(tǒng)計(jì)量計(jì)算方式

適用信號類型

工程案例

平穩(wěn)信號(如電機(jī)穩(wěn)態(tài)振動)

全局統(tǒng)計(jì)量(全信號序列的μglobal、σglobal)

頻率成分固定、幅值波動小的信號(如額定轉(zhuǎn)速下的軸承振動)

某風(fēng)機(jī)穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時,振動信號10分鐘序列的μ=0.8g,σ=0.15g,用全局Z-score標(biāo)準(zhǔn)化后,頻譜分析的特征頻率更清晰

非平穩(wěn)信號(如電機(jī)啟動過程)

滑動窗口統(tǒng)計(jì)量(窗口內(nèi)μwindow、σwindow)

頻率/幅值隨時間變化的信號(如設(shè)備啟停、負(fù)載切換)

某電機(jī)啟動過程(轉(zhuǎn)速從0升至1500rpm),用100ms滑動窗口計(jì)算μ與σ,標(biāo)準(zhǔn)化后避免“啟動初期小幅值信號被壓縮”

多段信號(如批次采集的振動數(shù)據(jù))

分段統(tǒng)計(jì)量(每段信號獨(dú)立計(jì)算μsegment、σsegment)

分批次采集、環(huán)境差異大的信號(如不同工況下的齒輪箱振動)

某生產(chǎn)線3臺相同電機(jī)的振動數(shù)據(jù),因安裝誤差導(dǎo)致μ差異達(dá)0.5g,分段標(biāo)準(zhǔn)化后實(shí)現(xiàn)跨設(shè)備特征對比

3.標(biāo)準(zhǔn)化與“歸一化”的區(qū)別

信號處理中,標(biāo)準(zhǔn)化(Z-score)與歸一化(如Min-Max)常被混淆,但二者的適用場景因“信號特性”存在明確邊界,具體對比如下:

對比維度

Z-score標(biāo)準(zhǔn)化

Min-Max歸一化([0,1]區(qū)間)

信號場景選擇建議

核心邏輯

基于信號的統(tǒng)計(jì)分布調(diào)整

基于信號的極值范圍壓縮

若信號近似正態(tài)分布(如平穩(wěn)振動),選標(biāo)準(zhǔn)化;若信號極值有明確物理意義(如聲壓級0~120dB),選歸一化

對異常值敏感性

敏感(異常值會拉高σ,導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)化后幅值收縮)

極敏感(異常值直接決定xmax/xmin,壓縮正常數(shù)據(jù))

信號含少量脈沖噪聲(如傳感器磕碰)時,標(biāo)準(zhǔn)化比歸一化更可靠,需先做異常值抑制再處理

物理意義保留

保留“偏離基準(zhǔn)的程度”(如正負(fù)值反映波動方向)

僅保留“相對大小”(丟失正負(fù)方向信息)

振動加速度(含正負(fù)方向)、電流信號(正負(fù)半周)等需保留方向的信號,必須用標(biāo)準(zhǔn)化;溫度、壓力等非負(fù)信號可任選

模型適配性

適配對分布敏感的模型(SVM、邏輯回歸、LSTM)

適配需非負(fù)輸入的模型(CNN卷積層、自編碼器

振動信號時序預(yù)測用LSTM時,標(biāo)準(zhǔn)化后梯度更新更穩(wěn)定;時頻圖輸入CNN時,Min-Max歸一化更適配像素值范圍

二、標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施的常見誤區(qū)與解決方案

在信號處理工程實(shí)踐中,標(biāo)準(zhǔn)化常因“忽略信號特性”導(dǎo)致效果適得其反,以下梳理四類典型誤區(qū)及應(yīng)對策略。

1.誤區(qū)一:用“全量數(shù)據(jù)”計(jì)算統(tǒng)計(jì)量,導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露

問題描述:在信號分類/診斷模型訓(xùn)練中,直接用“訓(xùn)練集+測試集”的全量數(shù)據(jù)計(jì)算μ與σ,會使測試集的信息提前融入訓(xùn)練過程,導(dǎo)致模型泛化能力下降。

工程案例:某軸承故障診斷任務(wù)中,訓(xùn)練集(800組)與測試集(200組)混合計(jì)算μ=0.4g,σ=0.12 g,標(biāo)準(zhǔn)化后模型測試準(zhǔn)確率達(dá)98%;但分開計(jì)算時(訓(xùn)練集μ=0.38g,σ=0.11g,測試集用訓(xùn)練集統(tǒng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化),準(zhǔn)確率降至85%,暴露了數(shù)據(jù)泄露的虛假效果。

解決方案:嚴(yán)格遵循“訓(xùn)練集統(tǒng)計(jì)量優(yōu)先”原則——僅用訓(xùn)練集計(jì)算μtrain與σtrain,測試集、驗(yàn)證集均使用該統(tǒng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)化,確保測試過程的獨(dú)立性。

2.誤區(qū)二:未處理異常值,導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)化失真

問題描述:信號中的毛刺(如傳感器接觸不良導(dǎo)致的5倍幅值跳變)會大幅拉高σ,使正常信號標(biāo)準(zhǔn)化后幅值收縮至接近0,丟失有效信息。

工程案例:某風(fēng)機(jī)振動信號含1個異常值(5g,正常范圍0.2~0.8g),全量計(jì)算σ=0.6g,標(biāo)準(zhǔn)化后正常信號0.2g對應(yīng)x*=(0.2-0.5)/0.6=-0.5,0.8g對應(yīng)x*=-0.5,幅值差異被壓縮80%。

解決方案:標(biāo)準(zhǔn)化前先進(jìn)行異常值處理:

用箱型圖法([Q1-1.5IQR, Q3+1.5IQR])識別異常值;

對異常值用“三次樣條插值”替換(保留信號平滑性);

再計(jì)算μ與σ,此時σ降至0.15 g,正常信號標(biāo)準(zhǔn)化后幅值差異恢復(fù)至[-2, 2],沖擊特征清晰。

3.誤區(qū)三:對“物理意義明確的信號”過度標(biāo)準(zhǔn)化

問題描述:部分信號的幅值本身具有明確物理意義(如聲壓級0dB為聽覺閾值,120dB為痛閾),標(biāo)準(zhǔn)化后會丟失這些關(guān)鍵物理信息。

工程案例:某車間噪聲監(jiān)測中,將60~110dB的聲壓級標(biāo)準(zhǔn)化后,85dB(職業(yè)暴露限值)對應(yīng)x*=0.5,現(xiàn)場人員無法通過標(biāo)準(zhǔn)化值直接判斷是否超標(biāo)。

解決方案:分場景選擇是否標(biāo)準(zhǔn)化:

若后續(xù)為“定量分析”(如是否超標(biāo)、噪聲源強(qiáng)度),保留原始信號,僅做量綱轉(zhuǎn)換(如將Pa轉(zhuǎn)換為dB);

若后續(xù)為“定性診斷”(如噪聲源類型識別),再進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,且需記錄原始統(tǒng)計(jì)量,便于結(jié)果回溯。

4.誤區(qū)四:多源信號標(biāo)準(zhǔn)化時“統(tǒng)計(jì)量混用”

問題描述:多傳感器(如振動+溫度+電流)信號處理中,用同一組μ與σ標(biāo)準(zhǔn)化不同類型信號,導(dǎo)致物理意義沖突。

工程案例:某電機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)中,振動信號(μ=0.4g,σ=0.1g)與溫度信號(μ=45℃,σ=5℃)混用統(tǒng)計(jì)量,標(biāo)準(zhǔn)化后溫度55℃對應(yīng)x*=(55-0.4)/0.1=546,完全掩蓋振動信號的特征。

解決方案:多源信號采用“獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)化”策略:

對每種類型的信號單獨(dú)計(jì)算μ與σ(如振動用μv、σv,溫度用μt、σt);

標(biāo)準(zhǔn)化后,若需融合輸入模型,可通過“特征權(quán)重分配”(如振動特征權(quán)重0.6,溫度特征權(quán)重0.4)平衡貢獻(xiàn)度。

三、信號標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用實(shí)例

以“軸承故障診斷”為例,完整流程包含“信號采集→預(yù)處理→標(biāo)準(zhǔn)化→特征提取→SVM分類”,通過對比“標(biāo)準(zhǔn)化”與“未標(biāo)準(zhǔn)化”的效果,驗(yàn)證其工程價值。

1.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與參數(shù)

數(shù)據(jù)來源:某能源企業(yè)軸承故障數(shù)據(jù)庫,包含正常、內(nèi)圈故障、外圈故障、滾動體故障4類信號(采樣頻率25.6kHz);

特征提?。航?jīng)PCA降維后選取8個特征指標(biāo)分別是:時域(峰值因子、峭度),頻域(重心頻率、均方頻率)、時頻域特征(小波包能量熵、瞬時頻率標(biāo)準(zhǔn)差),非線性特征(近似熵、樣本熵);

模型:SVM(RBF核,懲罰系數(shù)C=10,核參數(shù)σ=1)。

2.效果對比

處理方式

特征均值標(biāo)準(zhǔn)差(以峰值因子為例)

模型分類準(zhǔn)確率

訓(xùn)練時間

誤判類型

未標(biāo)準(zhǔn)化

原始峰值因子范圍2.2~8.6,標(biāo)準(zhǔn)差1.9

78.3%

12s

內(nèi)圈故障與滾動體故障誤判率25%

Z-score 標(biāo)準(zhǔn)化

標(biāo)準(zhǔn)化后峰值因子范圍-1.8~3.2,標(biāo)準(zhǔn)差1.0

95.2%

8s

誤判率降至4.2%,僅外圈故障偶有誤判

滑動窗口標(biāo)準(zhǔn)化(非穩(wěn)態(tài))

標(biāo)準(zhǔn)化后峰值因子范圍-2.2~3.5,標(biāo)準(zhǔn)差1.1

96.3%

10s

誤判率3.8%,適應(yīng)轉(zhuǎn)速波動場景

3.核心結(jié)論

標(biāo)準(zhǔn)化使特征的“區(qū)分度提升”:峰值因子在故障與正常信號間的差異從原始3.2放大至標(biāo)準(zhǔn)化后的2.8個標(biāo)準(zhǔn)差,SVM更易劃分分類邊界;

標(biāo)準(zhǔn)化加速模型訓(xùn)練:消除量綱差異后,SVM的梯度下降收斂速度提升30%;

標(biāo)準(zhǔn)化增強(qiáng)魯棒性:對轉(zhuǎn)速波動(±50rpm)的非穩(wěn)態(tài)信號,滑動窗口標(biāo)準(zhǔn)化的準(zhǔn)確率比未標(biāo)準(zhǔn)化高18.1%。


四、結(jié)論與展望

數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化雖為信號處理中的“基礎(chǔ)步驟”,但其技術(shù)細(xì)節(jié)(如統(tǒng)計(jì)量計(jì)算方式、場景適配策略)直接決定后續(xù)分析的精度。核心結(jié)論如下:

本質(zhì)定位:標(biāo)準(zhǔn)化是“信號物理意義”與“模型數(shù)學(xué)需求”的橋梁,需在保留信號特征的前提下,實(shí)現(xiàn)尺度統(tǒng)一;

關(guān)鍵原則:穩(wěn)態(tài)信號用全局統(tǒng)計(jì)量,非穩(wěn)態(tài)信號用滑動窗口統(tǒng)計(jì)量,多源信號用獨(dú)立統(tǒng)計(jì)量,避免數(shù)據(jù)泄露與異常值干擾;

未來方向:隨著邊緣計(jì)算與實(shí)時信號處理的發(fā)展,輕量化標(biāo)準(zhǔn)化算法(如基于整數(shù)運(yùn)算的近似Z-score)將成為研究熱點(diǎn),可滿足傳感器節(jié)點(diǎn)的低算力、低延遲需求。

在實(shí)際工程中,需避免“一刀切”的標(biāo)準(zhǔn)化方式,結(jié)合信號類型、工況特點(diǎn)與后續(xù)分析目標(biāo),制定針對性方案——這既是標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)核心,也是信號處理從“理論”走向“實(shí)踐”的關(guān)鍵。

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    商湯科技推動擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)及虛擬數(shù)字人標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程

    近日,全國信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會計(jì)算機(jī)圖形圖像處理及環(huán)境數(shù)據(jù)表示分技術(shù)委員會在杭州舉辦“移動設(shè)備增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)國家標(biāo)準(zhǔn)宣貫會暨擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)(XR)及虛擬數(shù)字人工作組2025年第一次工作組全體會
    的頭像 發(fā)表于 04-19 11:36 ?756次閱讀

    高鴻信安加入全國數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會

    近日,大唐高鴻信安(浙江)信息科技有限公司(簡稱“高鴻信安”)通過全國數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(以下簡稱“全國數(shù)標(biāo)委”)成員單位的資質(zhì)審核,同時獲批加入WG2數(shù)據(jù)治理標(biāo)準(zhǔn)工作組、WG3
    的頭像 發(fā)表于 04-03 17:17 ?637次閱讀

    工業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化平臺是什么?有什么功能?

    工業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化平臺是一個專注于工業(yè)數(shù)據(jù)領(lǐng)域的綜合性數(shù)據(jù)處理與服務(wù)平臺,致力于實(shí)現(xiàn)工業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化
    的頭像 發(fā)表于 03-13 14:13 ?451次閱讀

    智能零部件管理助力中電思儀的標(biāo)準(zhǔn)化管理

    。在提升設(shè)計(jì)重用和借用的同時,也為標(biāo)準(zhǔn)化部門的管理提供有效落地工具。中電思儀將SPM與現(xiàn)用的PLM系統(tǒng)Windchill以及CAD系統(tǒng)Creo無縫連接。SPM自動從海量歷史數(shù)據(jù)中分析提取通用零部件
    發(fā)表于 02-14 14:03

    HMI標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)方法

    HMI界面,類似人的臉,是設(shè)備的面,是給參觀者和使用者的第一印象。HMI的設(shè)計(jì)方法類似房屋裝修,包括整體設(shè)計(jì)、房間設(shè)計(jì)和購置家具等,咱們看一下HMI的標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)計(jì)方法。 第一步:整體設(shè)計(jì) 第二步
    的頭像 發(fā)表于 01-23 10:50 ?811次閱讀
    HMI<b class='flag-5'>標(biāo)準(zhǔn)化</b>的設(shè)計(jì)方法