针对多分量线性调频信号的瞬时频率估计问题,把局部多项式傅里叶变换应用到求多分量线性调频信号瞬时频率估计中,提出了一种不受分量间交叉项干扰的新方法,该方法对多分量线性调频信号进行局部多项式傅里叶变换,把每一个线性调频信号分离出来,根据每一个线性调频信号的局部多项式傅里叶变换谱,通过搜索找到谱的峰值所在的位置,从而找到峰值所对应的频率,准确地估计出了多分量线性调频信号的瞬时频率。仿真实验中与多分量信号的Wigner-Hough变换进行了对比,验证了该方法的有效性。
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基于局部相关性的遥感图像全色锐化算法
2021-02-26 15:05:59 2.16MB 研究论文
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通过2D非局部稀疏表示的单图像超分辨率
2021-02-26 13:05:04 1.25MB 研究论文
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通过带状自适应建模和正则化利用非局部相似性进行图像降噪
2021-02-26 12:05:45 1.12MB 研究论文
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用于图像去噪的2D非局部稀疏表示
2021-02-26 12:04:16 156KB 研究论文
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说话人识别的局部敏感判别分析
2021-02-26 09:05:46 301KB 研究论文
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字典学习(DL)方法近年来被广泛应用于解决各种计算机视觉领域的问题。现有的大部分字典学习算法均旨在学习一个综合型字典来表示输入信号,并使表示系数或表示误差具有一定的判别能力。这些字典学习算法大都需要对稀疏表示系数采用l0或者l1范数的约束,所以学习过程比较耗时。解析型字典学习的提出较为有效地解决了字典学习算法效率低的问题。在分类识别任务中,联合学习一个综合型字典和一个解析型字典正在成为一个热门的研究趋势,这不仅很大程度上降低了学习过程中的计算复杂度,而且在分类识别性能上也能有一定的提升。本文借鉴了最新提出的“字典对”学习思想,利用训练数据的局部结构信息,提出了局部保持的综合型-解析型“字典对”学习算法。在三个国际公开测试数据库(人脸识别库Extended YaleB、AR和图像分类库Caltech101)上的实验结果表明,局部保持的综合型-解析型“字典对”学习算法在准确率和效率方面都具有很好的性能。
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一种新型的铜浮选泡沫图像局部光谱特征提取方法
2021-02-24 18:05:16 1.12MB 研究论文
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基于区间2型TS模糊集的空间分布式系统局部建模方法
2021-02-24 09:08:40 3.25MB 研究论文
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由于目前大多数交互式Graph-Cut分割算法很难达到精确分割且实时交互的效果.对此,提出一种基于局部颜色模型的改进算法.该算法利用Mean-Shift预分割,建立基于局部颜色模型的交互式分割框架,并将像素级的Graph-Cut算法转化为基于区域的算法进行快速求解.预分割之后的区域保持了原有图像的结构,不仅提高了采用局部颜色模型估计分布的准确性,而且基于区域Graph-Cut的算法明显降低了计算的复杂度.实验结果表明,改进后的算法不仅保证了分割的精确性,而且还达到了实时交互.
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