内含10种降噪算法,包含小波变换、形态滤波、平滑滤波、奇异谱分析、卡尔曼滤波、中值滤波、EMD等等。
2023-04-14 19:35:11 6KB matlab 算法
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用中值滤波去除高斯 椒盐 用均值滤波去除高斯
2023-04-11 16:42:12 29KB 加减噪代码
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智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机、图像处理、路径规划、无人机等多种领域的Matlab仿真
2023-04-11 15:25:47 333KB matlab
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本文介绍了小波分析在心电信号去噪中的应用。心电信号是一种非平稳的随机信号,受到各种类型的噪声干扰。小波分析与传统信号处理方法相比,具有更好的时频局部性和多分辨率分析能力。文章详细介绍了小波去噪的基本原理、步骤、阈值函数和阈值的选取、小波函数的选择以及去噪效果的评价。最后,作者提供了Matlab去噪源代码和PPT资料,方便读者学习和应用。
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学习丰富的功能以进行真实图像还原和增强(ECCV 2020) , , , , , 和 论文: : 补充文件: 视频演示: : 摘要:为了从降级版本中恢复高质量图像内容,图像恢复在监视,计算摄影,医学成像和遥感等领域拥有众多应用。 最近,卷积神经网络(CNN)与传统的图像恢复任务方法相比取得了巨大的进步。 现有的基于CNN的方法通常以全分辨率或渐进式低分辨率表示形式运行。 在前一种情况下,获得了空间精确但上下文上不那么健壮的结果,而在后一种情况下,生成了语义上可靠但空间上不太准确的输出。 在本文中,我们提出了一种新颖的体系结构,其总体目标是通过整个网络维护空间精确的高分辨率表示,并从低分辨率表示接收强大的上下文信息。 我们方法的核心是包含几个关键元素的多尺度残差块:(a)并行多分辨率卷积流,用于提取多尺度特征;(b)跨多分辨率流的信息交换;(c)空间和渠道关注机
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音频小波降噪实例 DWT_VoiceAnalysis 实例功能: 读取语音信号:'ReferAudio.flac' 并添加幅度为 NoiseAmplitude 的 gauss 白噪声。 采用 WaveName 小波对信号进行 level 尺度分解 采用 4 种方法对信号进行降噪处理并重构,计算相应的信噪比、均方根误差等对性能进行了比较。 保存的音频文件位于 AudioFile 内 欢迎讨论学习
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用于图像处理实验,基于C#的图像处理项目,包含图像的打开与原图查看,对图像进行加噪【椒盐噪声、高斯噪声】,可以改变值达到不同等级的加噪处理。
2023-04-08 23:59:58 214KB c# 图像处理 加噪 高斯噪声
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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。
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为了提高现场采集信号的信噪比,针对奇异值分解中重构矩阵有效阶次确定难的问题,提出了一种基于奇异值能量差分谱的信号降噪方法。该方法根据有用信号与噪声能量的差异性,通过构造信号的奇异值能量差分谱,将能量差分谱曲线中最大峰值点作为重构信号的有效阶次来实现有用信号和噪声的分离,能够使信号奇异值降噪阶次得到合理确定,较好地保护了原始信号中有用信息的完整性,获得了较大的信噪比,对后续进行信号特征的准确提取和分析至关重要。仿真和实例分析结果验证了该方法的有效性。
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针对传统的阈值函数在图像去噪中存在硬阈值函数不连续、软阈值函数会产生恒定误差的不足,在多层小波变换的基础上,对阈值选取方法进行了改进,并改变了传统软阈值函数。实验结果表明,该方法无论在视觉效果还是在信噪比定量指标上均优于传统硬阈值法和软阈值法。
2023-04-01 14:13:51 988KB 自然科学 论文
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