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All three, Discrete Wavelet Transform (DWT) - Singular
Value Decomposition (SVD) and Adaptive Tabu Search
(ATS) have been used as mathematical tools for embedding
data into an audio signal. In this paper, we present a new
robust audio waterma
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文基于小波分析的特点,提出了一种对信号进行多重小波
变换的自适应去噪法,该方法不仅克服了小波去噪软硬阈值法的局限性,而且解决了自适应滤波中参考信号选取难的
问题,将该方法用于脉搏信号降噪,得到了满意的去噪效果。-The text features based on wavelet analysis, proposed an adaptive multi-wavelet transform for signal denoising method, this method not only
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给定两幅图形view1,view2,选用在小波域内的自适应滤波的拼接算法,实现两幅图像的拼接。利用与小波相关的拼接算法来实现两幅图像的拼接,对利用小波变换来进行图像处理有更深的理解。-Given two graphics The view1, view2 stitching algorithm selection in wavelet domain adaptive filtering to achieve the splicing of the two images. Stitching tw
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(1)心电信号预处理
心电信号是一种低频且含有众多噪声干扰的信号。针对心电信号存在的
噪声干扰问题,本文采用了平稳小波变换结合双变量阈值的方法对其进行去 噪处理。通过对心电信号进行八层平稳小波变换,得到不同的小波系数,采
用双变量阈值函数表达式对其进行处理得到新的小波系数,最后进行逆平稳
小波变换实现小波重构,完成心电信号去噪。Matlab 仿真结果显示,本文算
法的准确率较高,信噪比达到 84.5934dB。 (2)心电信号波形识别
反映心电信号的特征部分往往是信号的突变点,因此需
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