音频降噪C语言代码
2022-04-06 21:14:50 47KB 音频降噪
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提出了一种基于组合广义形态滤波器(CGMF)的自适应多尺度方法,用于对来自MEMS陀螺仪的输出信号进行去噪。 采用变分模式分解将原始信号分解为多尺度模式。 在选择了结构元素(SE)的长度选择之后,自适应多尺度CGMF方法降低了与不同模式相对应的噪声,此后获得了去噪信号的重建。 通过对降噪效果的分析,本方法的主要优点是:(i)与常规形态滤波器(MF)相比,有效地克服了由数据偏差引起的缺陷; (ii)有效地针对噪声的不同成分,并提供降噪功效,不仅主要消除噪声,而且使波形平滑; (iii)解决了MF的SE长度选择问题,并产生了可行的指标公式,例如功率谱熵和均方根误差,用于模式评估。 与现有的其他信号处理方法相比,该方法结构简单,合理,具有较好的噪声抑制效果。 实验证明了该去噪算法的适用性和可行性。
2022-04-06 17:46:04 640KB MEMS gyroscope; variational mode
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【达摩老生出品,必属精品,亲测校正,质量保证】 资源名:MATLAB实现图像去噪 滤波 锐化 边缘检测 源程序代码 资源类型:matlab项目全套源码 源码说明: 全部项目源码都是经过测试校正后百分百成功运行的,如果您下载后不能运行可联系我进行指导或者更换。 适合人群:新手及有一定经验的开发人员
《Image Denoising Via Sparse and Redundant Representations Over Learned Dictionaries》文章matlab代码实现
2022-04-06 03:03:29 2.27MB 图像处理
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webrtc降噪流程图
2022-04-06 03:02:09 285KB webrtc 降噪
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语音信号处理-语音增强 线性预测技术是语音处理中最有效的手段,但是最容易受噪声影响。 原因:若将线性预测技术看做频谱匹配过程,则在含大量噪声的语音会使频谱畸变,但是预测器就设法与畸变频谱匹配,而不是与目标语音频谱匹配。当在声码器的接收端使用与发送端相同的预测器时,则复原语音的可懂度大大降低。 语音增强是从带噪声信号中提取尽可能纯净的原始语音,是解决噪声污染的一种有效方法。 主要应用范围:降低听觉噪声识别系统的与处理和线性预测编码的与处理。这种技术对语音识别和说话人识别是十分重要,可识别装置可以在含噪环境下进行工作。 目前语音增强已发展成为语音信号数字处理的一个重要分支。
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关于该资源的详细描述,可参考本人博客https://blog.csdn.net/qq_36584460/article/details/123928119
论文:Image denoising by sparse 3D transform-domain collaborative filtering 阐述了BM3D算法原理与实现步骤
2022-04-05 17:02:35 2.51MB BM3D 图像降噪
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为了有效地去除视频序列中的噪声,提高视频图像质量,提出了一种基于运动估计的视频降噪算法。该算法在由视频序列中的当前帧和前后多帧图像构建的图像层中,通过运动估计技术,沿着物体的运动轨迹进行时域帧间滤波。实验结果显示,本文提出的算法充分利用了视频序列的时域信息,可以有效去除视频序列中的噪声,同时可以很好地保持视频图像的细节。
2022-04-04 20:48:03 956KB 工程技术 论文
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NOMA(非正交多址接入): (摘自《面向5G的非正交多址接入技术(NOMA)浅析》.张长青) 1.1基本原理:        在正交多址技术(OMA)中,只能为一个用户分配单一的无线资源,例如按频率分割或按时间分割,而NOMA方式可将一个资源分配给多个用户。NOMA技术的基础仍是成熟的OFMA技术,NOMA在同一个子载波,同一个OFDM符号对应的同一个资源单元上,根据不同的信号功率为多个用户使用,可达到多址接入的目的。        NOMA在发送端根据对信道传输质量的评估来分配用户发射功率的非正交发送,主动引入干扰信息。对信噪比高的信道分配较小的功率,对信噪比低的信道分配较大的功率。在接
2022-04-04 09:17:49 442KB 信噪比 功率 学习
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