Sunday 17 September 2017

Liukuva Keskiarvo Suodatin Perusteet


Liikkuva keskiarvo - MA. BREAKING DOWN Siirrettävä keskiarvo - MA. As SMA-esimerkkinä, harkitse tietoturvaa, jonka seuraavat sulkemishinnat ovat 15 päivää. Viikko 1 5 päivää 20, 22, 24, 25, 23. Viikko 2 5 päivää 26, 28 , 26, 29, 27. Viikko 3 5 päivää 28, 30, 27, 29, 28. 10 päivän MA keskimäärin ensimmäisten 10 päivän päätöskurssit ensimmäisen datapisteenä Seuraava datapiste alenisi aikaisintaan hinta, lisää hinta 11. päivänä ja noudata keskiarvoa, ja niin edelleen kuten alla. Kuten aiemmin on todettu, MA: t viivästyttävät nykyistä hintatoimintaa, koska ne perustuvat aikaisempaan hintaan, mitä kauemmin MA: n ajanjakso on, sitä suurempi lag 200 päivän MA: lla on huomattavasti pidempi viivästyminen kuin 20 päivän MA: ssa, koska se sisältää hintoja viimeisten 200 päivän aikana. Käyttämättömän MA: n pituus riippuu kaupankäynnin tavoitteista, lyhyemmät MA: t käytetään lyhytaikaisiin kaupankäyntiin ja pitempiaikaiset maat sopivat paremmin pitkän aikavälin sijoittajille 200 päivän MA noudattaa laajalti sijoittajia ja kauppiaita, joiden tauot ylittävät tämän liukuvan keskiarvon ovat tärkeitä kaupankäyntijasignaaleja. Myös malleja antavat tärkeitä kaupankäyntisignaaleja yksinään tai kun kaksi keskiarvoa ylittävät A nousevan MA: n, osoittaa, että turvallisuus on nousussa, kun taas laskeva MA osoittaa, että se on laskusuunnassa. Samoin nouseva vauhti on vahvistettu nousevan nousun jälkeen, joka ilmenee, kun lyhytkestoinen MA ylittää pidemmän aikavälin MA: n alaspäin suuntautuvan momentin, vahvistetaan laskevalla risteytyksellä, joka ilmenee, kun lyhytkestoinen MA ylittää pidemmän aikavälin MA. Moving Average. This example Opastaa sinua laskemaan Excel-sarjan aikasarjan liukuva keskiarvo Liikkuvaa keskiarvoa käytetään epäsäännöllisyyksien huiput ja laaksoja helpottamaan trendien tunnistamista helposti1 Ensinnäkin katsokaamme aikasarjoja. Klikkaa Data Analysis. Note t voi etsiä Data Analysis-painiketta Napsauta tätä, jos haluat ladata Analysis ToolPakin lisäosan.3 Valitse Keskimääräinen siirto ja napsauta OK.4 Napsauta Input Range - ruutuun ja valitse alue B2 M2.5 Napsauta välilyöntiä Laatikko ja tyyppi 6. 6 Napsauta Lähtöalue-ruutua ja valitse solu B3.8 Piirrä näistä arvoista kaavio. Suunnitelma, koska asetamme välein 6, liikkuva keskiarvo on edellisten 5 datapisteen keskiarvo ja nykyinen datapiste Tuloksena, Piikkejä ja laaksoja tasoitetaan Kuvaaja näyttää kasvavan trendin Excel ei voi laskea ensimmäisen 5 datapisteen liukuvaa keskiarvoa, koska ei ole riittävästi aiempia datapisteitä.9 Toista vaiheet 2 - 8 aikavälille 2 ja aikavälille 4. Yhteenveto Mitä suurempi välein, mitä enemmän huippuja ja laaksoja tasoitetaan Pienempi aikaväli, mitä lähempänä liikkuvia keskiarvoja ovat todelliset datapisteet. Tutkija ja insinööri opas digitaalisen signaalinkäsittelyn osalta Steven W Smith, Ph. D. Digitaaliset suodattimet. Digitaaliset suodattimet ovat erittäin tärkeä osa DSP: tä. Itse asiassa niiden poikkeuksellinen suorituskyky on yksi tärkeimmistä syistä, että DSP on tullut niin suosittua. Kuten johdannossa mainittiin, suodattimilla on kaksi käyttötarkoitusta signaalien erotteluun D-signaalin palauttaminen Signaalin erottaminen on tarpeen, kun signaali on saastunut häiriö-, melu - tai muita signaaleja varten. Kuvittele esimerkiksi laitteen, jolla mitataan vauvan sydän-EKG: n sähköinen aktiivisuus silmissä kohdussa. Raakasignaali todennäköisesti on vioittunut Äidin hengitys ja sydämenlyönti Suodattimella voidaan erottaa nämä signaalit siten, että niitä voidaan analysoida erikseen. Signaalin restaurointia käytetään, kun signaali on vääristynyt jollakin tavalla. Esimerkiksi huonolaitteella tehty äänentallennus voi olla Suodatetaan paremmin edustamaan ääntä, koska se todellisuudessa tapahtui. Toinen esimerkki on kuvan vääristyminen, joka on hankittu väärin kohdistetulla objektiivilla tai kammottavalla kameralla. Näitä ongelmia voidaan hyökätä joko analogisilla tai digitaalisilla suodattimilla Mikä on parempi Analogiset suodattimet ovat halpoja ja nopeita , Ja niillä on suuri dynaaminen alue sekä amplitudi - että taajuuskaistalla. Digitaaliset suodattimet ovat verrattain parempia suorituskyvyn tasossa, joka voi olla achie Esimerkiksi 16 luvussa esitetyssä alipäästösuodattimessa on 1 - 0 0002: n nousu DC: stä 1 000 hertsiin ja 0 0002: n vahvistusta yli 1001 Hz: n taajuuksilla Koko siirtyminen tapahtuu vain 1 hertzissä Don T odottaa tätä opamp-piiriä Digitaalisuodattimet voivat saavuttaa tuhansia kertoja parempaa suorituskykyä kuin analogiset suodattimet Tämä tekee dramaattisen eron suodatusongelmien lähestyessä Analogisten suodattimien kohdalla korostuu elektroniikan rajoitusten käsittely, kuten tarkkuus ja Vastusten ja kondensaattoreiden stabiilisuus Vertailussa digitaaliset suodattimet ovat niin hyviä, että suodattimen suorituskykyä ei useinkaan oteta huomioon. Painotus siirtyy signaalien rajoituksiin ja niiden käsittelyyn liittyviin teoreettisiin kysymyksiin. DSP: ssä on yleistä sanoa, että suodatin s tulo - ja lähtösignaalit ovat aikatasossa Tämä johtuu siitä, että signaalit luodaan tavallisesti ottamalla näytteitä säännöllisin väliajoin. Mutta tämä ei ole ainoa tapa ottaa näytteitä c toteutetaan Toinen yleisintä näytteenottotapaa on samalla etäisyydellä avaruudessa. Esimerkiksi kuvitella, että samanaikaiset lukemat ovat yhden senttimetrin askelin asennettujen kannananturien joukko lentokoneen siiven pituutta pitkin. Monet muut verkkotunnukset ovat kuitenkin mahdollisia, aikaa ja aikaa Space ovat selvästi yleisimpiä Kun näet DSP: n termi-aikaalueen, muista, että se voi viitata ajan mittaan otettuihin näytteisiin tai se voi olla yleinen viittaus mihin tahansa verkkotunnukseen, jossa näytteet otetaan. 14-1, jokaisella lineaarisella suodattimella on impulssivaste askeleen vaste ja taajuusvaste Jokainen näistä vasteista sisältää täydellistä tietoa suodattimesta, mutta toisessa muodossa Jos yksi kolmesta on määritelty, kaksi muuta ovat kiinteitä ja niitä voidaan käyttää suoraan laskettu Kaikki kolme näistä esityksistä ovat tärkeitä, koska ne kuvaavat, miten suodatin reagoi eri olosuhteissa. Suorammin tapa toteuttaa digitaalinen suodatin on convolvin G syöttösignaali digitaalisella suodattimella s impulssi vaste Kaikki mahdolliset lineaarisuodattimet voidaan tehdä tällä tavalla Tämä olisi ilmeistä Jos se ei ole, luultavasti ei ole taustaa ymmärtää tämän osan suodattimen suunnittelusta Yritä tutustua edelliseen osaan DSP-perusteet Kun impulssivaste käytetään tällä tavoin, suodattimien suunnittelijat antavat sille erityisen nimen suodattimen ytimen. On myös toinen tapa tehdä digitaalisia suodattimia, joita kutsutaan rekursioksi Kun suodatin toteutetaan konvoluutiolla, jokaisen näytteen lähtö lasketaan painottamalla näytteitä syötteessä ja lisäämällä ne yhteen Rekursiiviset suodattimet ovat tämän laajentaminen käyttämällä aikaisemmin laskettuja arvoja tulosta pisteiden lisäksi Tulosteen sijasta käytetään suodattimen ytimen rekursiivisia suodattimia. Menetelmää käsitellään yksityiskohtaisesti luvussa 19. Nyt tärkeä on, että kaikilla lineaarisilla suodattimilla on impulssivaste, vaikka et käytä sitä toteutettava suodatin Etsi rekursiivisen suodattimen impulssivaste yksinkertaisesti syöttää impulssi ja nähdä, mitä syntyy Rekursiivisten suodattimien impulssivaste koostuu sinimuodoista, jotka eksponentiaalisesti hajoavat amplitudiin. Tämä periaatteessa tekee niiden impulssivasteita äärettömän pitkään. , amplitudi lopulta laskee järjestelmän pyöristysmelun alapuolelle ja jäljellä olevat näytteet voidaan jättää huomiotta. Tämän ominaisuuden vuoksi rekursiivisia suodattimia kutsutaan myös Infinite Impulse Response - tai IIR-suodattimiksi. Vertailun vuoksi konvoluutiota suorittavat suodattimet ovat nimeltään Finite Impulssivaste tai FIR-suodattimet. Kuten tiedätte, impulssivaste on järjestelmän lähtö, kun tulo on impulssi. Samoin askelmaviesti on lähtö, kun tulo on vaihe, jota kutsutaan myös reunaksi ja reunavasteeksi Koska vaihe on impulssin integraali, askelvaste on impulssivasteen integraali. Tämä tarjoaa kaksi tapaa etsiä vaihevasta 1 syöttää vaihe Aaltomuodossa suodattimeen ja nähtäväksi, mitä tulee ulos, tai 2 integroimaan impulssivastetta Matemaattisesti oikeaa integraatiota käytetään jatkuvilla signaaleilla, kun taas diskreettiä integraatiota eli juoksevaa summaa käytetään diskreettien signaalien kanssa Taajuusvaste voidaan löytää ottamalla DFT käyttäen Impulssivasteen FFT-algoritmi Tätä tarkennetaan myöhemmin tässä luvussa Taajuusvaste voidaan piirtää lineaariselle pystysuoralle akselille, kuten c: lle tai logaritmiselle asteikolle deibeleille, kuten on esitetty d: ssä Lineaarinen asteikko parhaiten osoittaa kaistanleveys aaltoilu ja roll-off, kun decibel asteikkoa tarvitaan osoittamaan stopband vaimennus. Don t muistettava decibels Tässä on nopea tarkastelu Bel on Alexander Graham Bell tarkoittaa, että teho on muuttunut kymmenen tekijä Esimerkiksi , elektroninen piiri, jolla on 3 sisäpuolista vahvistusta, tuottaa lähtösignaalin, jossa on 10 10 10 1000 kertaa sisääntulon teho A decibel dB on kymmenesosa kaaresta. Siksi decibelin arvot -2 0dB, ​​-10dB, 0dB, 10dB 20dB, tarkoittavat tehosuhdetta 0 01, 0 1, 1, 10, 100. Toisin sanoen joka kymmenes desibeli tarkoittaa, että teho on muuttunut kertoimella kymmenellä. Yleensä haluat työskennellä signaalin s amplitudi ei sen teho Esimerkiksi kuvittele vahvistin, jossa on 20dB vahvistusta. Määritelmällä tämä tarkoittaa, että signaalin teho on kasvanut kertoimella 100 Koska amplitudi on verrannollinen neliöjuuriin teho, amplitudi on 10-kertainen sisääntulon amplitudiin. Vaikka 20dB tarkoittaa kertoimella 100 virtaa, se tarkoittaa vain 10-kertaista amplitudia. Jokainen kaksikymmentä desibeliä tarkoittaa, että amplitudi on muuttunut kertoimella 10 In yhtälömuoto. Yllä olevat yhtälöt käyttävät pohja 10 logaritmia, mutta monet tietokonekielet tarjoavat vain toiminnon e-logaritmille luonnollisen lokin, kirjallisen lokin ex tai ln x. Luonnollista lokia voidaan käyttää muokkaamalla yllä olevia yhtälöitä dB 4 342945 log E P 2 P 1 ja dB 8 685890 log e A 2 A 1.Diibeleistä lähtien Ovat keino ilmaista kahden signaalin välistä suhdetta, ne ovat ihanteellisia kuvaamaan järjestelmän vahvistusta eli lähtö - ja tulosignaalin välistä suhdetta. Insinöörit käyttävät myös deibelejä yksittäisen signaalin amplitudin tai tehon määrittämiseksi viittaamalla se johonkin standardiin Esimerkiksi termi dBV tarkoittaa sitä, että signaalia viitataan 1 voltin rms-signaaliin. dBm viittaa vertailusignaaliin, joka tuottaa 1 mW 600 ohmia kuormaan noin 0 volttia rms. Jos ymmärrät mitään muuta Noin kaksi desibeliä, muista kaksi asiaa Ensinnäkin, -3dB tarkoittaa, että amplitudi pienenee arvoon 0 707 ja teho alennetaan siten 0 5: een. Muista muista seuraavista tuloksista desibelejä ja amplitudisuhteita.

No comments:

Post a Comment