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基于
小波变换
与神经网络的图像压缩--matlab
一个matlab程序-基于
小波变换
与神经网络的图像压缩
2023-04-11 20:20:08
19KB
matlab
图像压缩
1
基于
小波变换
与BP神经网络的ECG信号的身份识别
本文档实现了对ECG信号的处理,通过小波变去噪与检测,以及特征提取,并进行神经网络的训练,对不同身份的人的ECG进行识别。代码可以立即运行。注释很详细。希望能够帮到大家。
2023-04-11 20:19:09
15KB
ECG
QRS检测
神经网络
小波
1
论文研究-基于
小波变换
和神经网络集成的笔迹鉴别方法.pdf
在笔迹鉴别中为了便于获取特征字符的细微特征,基于线性矩和
小波变换
提出了提取特征字符纹理特征的方法。
小波变换
能有效地提取字符的结构特征,而矩能够很好地对其进行描述。在该方法中,一幅特征字图像可以用一个含有52个元素的特征矢量表示,然后通过训练多个神经网络,并应用神经网络集成的方法将其结果合成,对特征空间进行正确分类。分别在特征字和候选人数变化的情况下进行实验,实验结果显示识别准确率较同类算法平均提高百分之五。
2023-04-11 20:17:53
322KB
笔迹鉴别
神经网络集成
小波变换
矩
1
基于Gabor
小波变换
和神经网络算法的人脸识别
人脸识别技术是模式识别与人工智能的研究热点之一。在生物特征识别中,人脸识别占有极为重要的地位。它在访问控制、司法应用、电子商务和视频监控等领域都有广泛的应用。人脸特征提取是人脸识别过程的核心,特征提取的有效性直接影响到分类的速度和识别的性能
2023-04-11 20:16:44
189KB
Gabor
人脸识别
神经网络
1
论文研究-基于小波和非负稀疏矩阵分解的人脸识别方法.pdf
提出了利用
小波变换
(WT)、非负稀疏矩阵分解(NMFs)和Fisher线性判别(FLD)来进行人脸识别。用
小波变换
分解人脸图像,选择最低分辨率的子段,既能捕获到人脸的实质特征,又有效地降低了计算复杂性;非负稀疏矩阵分解能显示地控制分解稀疏度和发现人脸图像的局部化表征;Fisher线性判别能在低维子空间中形成良好的分类。实验结果表明,这种方法对光照变化、人脸表情和部分遮挡不敏感,具有良好的健壮性和较高的识别效率。
2023-04-10 09:44:30
280KB
人脸识别
小波变换
非负矩阵分解
Fisher线性判别
1
论文研究-基于
小波变换
的拓片文字边缘检测.pdf
针对拓片得到的文字图像具有模糊细节多、效果差等特征,以及传统算法对其边缘检测的精度不高,根据拓片文字边缘独立于尺度传播的特性,提出了一种基于二进
小波变换
的拓片文字图像边缘提取和增强算法。首先用二进小波对拓片文字图像进行多尺度分解,再结合
小波变换
模值跨尺度传递的不同特性,进行多尺度下的图像边缘提取、增强和细化。实验表明,该算法克服了传统算法的不足,弱化了单尺度下噪声抑制与边缘细节提取精度之间的矛盾,从而具有更好的实用性。
2023-04-08 13:22:13
285KB
拓片文字图像
边缘检测
二进小波变换
多尺度融合
去噪
1
基于LFM信号的Haar
小波变换
Haar
小波变换
的基本思想:找到另一个基函数,通过压缩平移也生成差空间,这个基函数和原来的尺度函数能够建立直接的联系。优点是时域紧支撑的,正交对称的,而且计算简单。但是在时域上是不连续的,所以作为基本小波性能不是特别好。从时频图可以看出频率分辨率比较差。
2023-04-06 15:14:27
954B
matlab
时频分析
小波变换
Haar小波变换
1
论文研究-融合
小波变换
与改进PCNN的图像增强算法研究.pdf
为了解决方向对纹理图像细节增强的限制问题,提出一种融合
小波变换
与改进脉冲耦合神经网络(PCNN)的图像增强算法。该算法首先对图像进行二维离散
小波变换
,提取图像的高频分量图。然后将图像像素的局部梯度值作为链接强度系数,在动态阈值函数中加入侧抑制信号来改进脉冲耦合神经网络;并用改进的脉冲耦合神经网络对高频分量图进行增强。最后使用中值滤波对小波重构后的图像进行非线性平滑,实现纹理图像细节的增强。实验结果表明,该算法能够有效地减少图像细节增强时方向的限制。增强后,纹理图像的细节更加丰富,整体对比度也有一定的提高。
2023-04-05 13:48:16
624KB
论文研究
1
显著性表征(
小波变换
)
采用
小波变换
的方法进行显著性图像检测,获取图像中的显著区域
2023-04-04 10:15:10
255KB
matlab
显著性检测
小波变换
1
联合
小波变换
和RSF模型的CT图像分割方法
为解决工业计算机层析成像(CT)图像的伪影和弱边缘问题,提出一种基于
小波变换
的图像区域可伸缩拟合能量最小化分割方法,实现图像边缘的精确定位,从而提高图像测量精度。首先,采用
小波变换
对图像进行预处理,降低金属伪影。然后,采用所提方法精确分割图像,提高感兴趣区域边缘的定位精度。实际数据测量结果表明,所提方法可有效降低图像弱边缘的影响,测量相对误差低于0.7%,相较Chan-Vese算法,测量精度提高了1.4倍,满足实际测量需求。
2023-04-03 11:23:48
2.96MB
图像处理
CT图像测
区域可伸
小波变换
1
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