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基于Radon-STFT變換的含噪LFM信號子空間分解

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2011-08-03 17:48:1933

基于有限Radon變換的圖象紋理方向的檢測

紋理方向檢測是圖象處理中經(jīng)常遇到的問題,其檢測效果直接影響到模式識別?;谟邢?b class="flag-6" style="color: red">radon變換的方法和特點(diǎn),給出了一種新的具有直線特征紋理方向的檢測方法。實(shí)驗(yàn)證明該方法是
2011-09-21 15:22:150

基于小波變換消除信號噪聲的研究

利用小波方法去是小波分析工程實(shí)際的一個重要方面。簡單介紹了小波分解和重構(gòu),小波去原理,硬閾值法、軟閾值法、平移不變量法。并且利用Matlab將幾種典型的信號疊加高斯白
2011-10-11 15:09:0453

基于相干信號源的改進(jìn)MUSIC算法

相干信號間接收數(shù)據(jù)特征值分解后,直接利用大特征值對應(yīng)的信號子空間信號導(dǎo)向矢量的關(guān)系,通過多維來波方向搜索譜峰,實(shí)現(xiàn)對來波方向的有效估計(jì)。與空間平滑算法相比,IMUSIC算法具
2011-10-17 16:16:3532

基于RAT變換的多LFM信號檢測及參數(shù)估計(jì)

比較了Wigner-Ville方法與模糊函數(shù)在分析LFM信號時的差別,通過對比提出了基于RAT變換和快速解線調(diào)技術(shù)的新算法,最后通過計(jì)算機(jī)仿真驗(yàn)證了該算法的有效性。此方法解決了相關(guān)解線調(diào)的
2011-11-30 17:03:1520

基于NSCT子帶自適應(yīng)Bayes閾值圖像去方法

提出了一種基于非下采樣Contourlet變換的子帶自適應(yīng)Bayes閾值圖像去算法。該算法將源圖像分解至NSCT 變換域, 能根據(jù)不同尺度、不同方向的子帶能量,自適應(yīng)調(diào)整去閾值。實(shí)驗(yàn)表明
2011-12-28 10:52:1828

局部放電信號新方法

文中將經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解(Empircial Mode Decomposition,EMD)引入小波閾值去算法中,提出了一種基于EMD的小波閾值去算法,信號經(jīng)EMD變換后被分解成若干個頻率的本征模態(tài)函數(shù)(Intrinsic Mod
2012-02-09 15:18:5227

radon變換在低信噪比圖像中的線段檢測

探討了radon變換在低信噪比圖像特征檢測的適用性!分析了radon變換變換的優(yōu)勢與不足!并從信息融合的角度出發(fā)!提出了radon變換補(bǔ)充的應(yīng)用策略!對低信噪比的機(jī)場跑道圖像進(jìn)行了驗(yàn)證!顯示
2012-03-16 15:53:3024

LFM連續(xù)波雷達(dá)信道設(shè)計(jì)及關(guān)鍵技術(shù)研究

LFM連續(xù)波雷達(dá)系統(tǒng)中,從發(fā)射通道泄露的強(qiáng)發(fā)射信號、近距離目標(biāo)的強(qiáng)回波信號和天線罩的強(qiáng)反射信號會對接收機(jī)性能造成嚴(yán)重影響。低相高線性度的發(fā)射信號會顯著提升雷達(dá)系統(tǒng)性
2012-07-30 10:56:4343

基于特征分解功率譜估計(jì)的距離成像算法

線性調(diào)頻(LFM信號是高分辨率雷達(dá)的主要信號形式之一,通過分析LFM雷達(dá)信號實(shí)現(xiàn)距離高分辨率成像的原理,針對雜波和噪聲對雷達(dá)回波信號的影響,提出了利用基于特征分解功率譜
2012-08-10 11:30:360

基于最小二乘法和STFT的彈丸回波信號估計(jì)分析

提出了基于最小二乘法對信號數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合處理去,并對擬合方法進(jìn)行改進(jìn),通過STFT法對原始信號和擬合處理后的信號進(jìn)行分析比較,驗(yàn)證了方法的可行性。
2015-12-21 10:16:2414

基于時頻分析的LFM信號檢測與參數(shù)估計(jì)

基于時頻分析的LFM信號檢測與參數(shù)估計(jì)。
2016-01-15 15:17:248

STFT短時傅里葉變換

關(guān)于短時傅里葉變換的原理及其在通信的應(yīng)用。
2016-05-17 16:41:515

用高速DSP在頻域上實(shí)現(xiàn)LFM信號的實(shí)時脈沖壓縮

用高速DSP在頻域上實(shí)現(xiàn)LFM信號的實(shí)時脈沖壓縮
2017-01-10 21:35:206

基于基追蹤算法的寬帶LFM信號信道化偵察_張劍云

基于基追蹤算法的寬帶LFM信號信道化偵察_張劍云
2017-01-08 11:13:290

LFM信號限幅失真對側(cè)掃聲納聲圖的影響_劉寅

LFM信號限幅失真對側(cè)掃聲納聲圖的影響_劉寅
2017-03-19 11:27:340

基于STFT基頻幅值曲線增加閾值的方法

對于電壓暫降特征測量幅值,持續(xù)時間的準(zhǔn)確檢測是電壓質(zhì)量評估與抑制干擾首要解決的重要課題。本文捉出基于對STFT基頻幅值曲線增加閾值的新方法。分別用STFT(短時傅里葉變換),小波變換作為時頻信號分析
2017-11-16 10:12:1219

LFM連續(xù)波雷達(dá)系統(tǒng)中信道的設(shè)計(jì)與相關(guān)技術(shù)的研究

LFM連續(xù)波雷達(dá)系統(tǒng)中,從發(fā)射通道泄露的強(qiáng)發(fā)射信號、近距離目標(biāo)的強(qiáng)回波信號和天線罩的強(qiáng)反射信號會對接收機(jī)性能造成嚴(yán)重影響。低相高線性度的發(fā)射信號會顯著提升雷達(dá)系統(tǒng)性能。介紹了LFM連續(xù)波雷達(dá)信道
2017-11-16 16:26:0010

基于SSA的EMD去方法

作為高頻噪聲,并根據(jù)它計(jì)算出剩余IMF中所含的噪聲能量,從而得到剩下的每個IMF中信號所占的能量比值。然后選擇合適的窗口長度,對每個IMF進(jìn)行SSA變換,根據(jù)IMF中信號所占的能量比值選擇合適的奇異值分解(SVD)分量重構(gòu),得到去后的IMF。再將所有重構(gòu)得到的
2017-11-21 09:37:5429

基于EEMD和模糊閾值的去方法

為了提高EEMD分解中噪聲主導(dǎo)模態(tài)的去效果,利用模糊隸屬度的優(yōu)勢,提出了一種EEMD和模糊閾值相結(jié)合的去方法。首先用二范數(shù)計(jì)算各個本征模態(tài)函數(shù)(IMF)與觀測信號的概率密度函數(shù)(PDF)之間
2017-11-21 14:21:546

基于中值濾波和小波變換的火電廠爐膛火焰圖像去方法

針對煤電廠爐膛火焰圖像含有脈沖噪聲和高斯噪聲混合圖像的特點(diǎn),提出了中值濾波和小波變換相結(jié)合的火焰圖像去方法。首先采用自適應(yīng)權(quán)重中值濾波方法對火焰圖像去,然后再對去后的圖像進(jìn)行小波分解,分解
2017-11-27 09:46:141

信號分解

信號分解
2017-12-06 14:48:330

基于Morlet小波的LFM雷達(dá)信號到達(dá)時間估計(jì)

研究了LFM雷達(dá)信號在頻率、初始相位、包絡(luò)幅度未知的條件下,接收端信號到達(dá)時間估計(jì)算法。算法先利用相關(guān)信號檢測算法對來波信號進(jìn)行起始時間粗估計(jì),利用LFM在分?jǐn)?shù)階傅立葉變換域上形成的最佳能量聚集譜
2017-12-21 15:21:170

小波去閾值如何選取_小波閾值分析

本文主要介紹了小波去閾值如何選取_小波閾值分析。小波去過程就是利用小波分解將圖像信號分解到各尺度中,然后把每一尺度中屬于噪聲的小波系數(shù)去掉,保留并增強(qiáng)屬于信號的小波系數(shù),最后利用小波逆變換將處理
2018-01-10 09:08:4762022

小波去方法及步驟_小波去方法的比較

本文主要介紹了幾種小波去方法及步驟以及幾種小波去方法的比較。分別介紹了小波分解與重構(gòu)法、非線性小波變換閾值法、平移不變量小波法以及小波變換模極大值法這4種常用的小波去方法。并通過仿真去處理進(jìn)行了比較分析。
2018-01-10 13:47:1247270

小波去的優(yōu)點(diǎn)與不足_小波去方法的分析比較

本文主要介紹小波分解與重構(gòu)法、非線性小波變換閾值法、平移不變量小波法以及小波變換模極大值法這4種常用的小波去方法的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)。并通過對幾種小波去方法的分析比較,總結(jié)出幾點(diǎn),可以為小波去方法的選擇提供參考依據(jù)。
2018-01-10 15:08:2273500

一維信號小波閾值去

本文主要介紹了一維信號小波閾值去。閾值去簡而言之就是對信號進(jìn)行分解,然后對分解后的系數(shù)進(jìn)行閾值處理,最后重構(gòu)得到去信號。該算法其主要理論依據(jù)是:小波變換具有很強(qiáng)的去數(shù)據(jù)相關(guān)性,它能夠使信號的能量在小波域集中在一些大的小波系數(shù)中;而噪聲的能量卻分布于整個小波域內(nèi)。
2018-01-10 15:34:538053

matlab小波去函數(shù)實(shí)例

本文主要介紹了matlab小波去函數(shù)實(shí)例,用MATLAB對一語音信號進(jìn)行小波分解,分別用強(qiáng)閾值,軟閾值,默認(rèn)閾植進(jìn)行消處理。小波去函數(shù)表達(dá)式為:[xd,cxd,lxd]=wden(x,tptr,sorh,scal,n,‘wname’)。
2018-01-10 15:58:168178

小波去c語言程序

主要介紹了小波去c語言程序,小波閾值去就是對信號進(jìn)行分解,然后對分解后的系數(shù)進(jìn)行閾值處理,最后重構(gòu)得到去信號。此程序是用于信號處理分析,突出奇異值的前段處理,對信號進(jìn)行小波包分解,用C語言實(shí)現(xiàn)一維小波變換函數(shù),有興趣的可以看看。
2018-01-10 16:11:3115294

基于子帶譜熵的仿生小波變換算法

前端噪聲處理直接關(guān)系著語音識別的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,針對小波去算法所分離出的信號不是原始信號的最佳估計(jì),提出一種基于子帶譜熵的仿生小波變換( BWT)去算法。充分利用子帶譜熵端點(diǎn)檢測的精確性,區(qū)分
2018-01-15 15:39:500

基于信號功率譜密度的動態(tài)非均勻子帶分解

針對頻譜變化范圍較大的寬帶信號的子帶分解問題,為了動態(tài)地調(diào)整子帶的寬帶與數(shù)量,合理地控制子帶信號的自相關(guān)矩陣特征值擴(kuò)散度,提高子帶信號處理的性能和效率,在基于離散傅里葉變換(DFT)子帶分解方法
2018-01-29 15:01:390

CEEMD與近似熵的腦電去方法

針對現(xiàn)有完備總體經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解方法在腦電去中的模態(tài)篩選偏差問題,結(jié)合改進(jìn)的完備總體經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解( ICEEMD)與近似熵,提出一種新的腦電(EEG)信號方法。對EEG信號進(jìn)行ICEEMD分解
2018-02-02 16:53:164

基于廣義S變換模時頻矩陣的去方法

為有效抑制局部放電特高頻信號中的噪聲干擾,提出一種基于廣義S變換模時頻矩陣的去方法?;诙S模時頻矩陣,采用區(qū)域最大能量法提取周期性窄帶干擾的特征量,并通過矩陣逆向分離將其去除;采用奇異值分解
2018-02-09 10:58:141

基于信號子空間投影的波束形成方法

波束形成是將多個傳感器設(shè)置在空間不同位置組成一個陣列,并利用這一陣列對空間信號進(jìn)行接收和處理的方法,它能夠提取某些方向上感興趣的信號,同時抑制干擾和噪聲。因此,通常把波束形成器看成空間濾波器,它是
2018-02-28 13:55:180

空間譜估計(jì)與MUSIC算法仿真

MUSIC算法是一種基于矩陣特征空間分解的方法。從幾何角度講,信號處理的觀測空間可以分解信號子空間和噪聲子空間,顯然這兩個空間是正交的。信號子空間由陣列接收到的數(shù)據(jù)協(xié)方差矩陣中與信號對應(yīng)的特征向量組成,噪聲子空間則由協(xié)方差矩陣中所有最小特征值(噪聲方差)對應(yīng)的特征向量組成。
2019-11-12 07:04:003744

時頻分析之短時傅里葉變換STFT資源下載

時頻分析之短時傅里葉變換STFT資源下載
2021-04-26 11:35:378

對圖像進(jìn)行傅里葉變換的意義

對圖像進(jìn)行傅里葉變換的意義 傅里葉變換是一種將一個信號分解成其頻率分量的方法,它在信號處理、圖像處理、電信領(lǐng)域、計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域等方面都有著廣泛的應(yīng)用。在圖像處理領(lǐng)域中,傅里葉變換可以將圖像從空間
2023-09-07 16:18:563725

短時傅里葉變換特點(diǎn) 短時傅里葉變換的意義

短時傅里葉變換特點(diǎn) 短時傅里葉變換的意義? 短時傅里葉變換(Short-time Fourier Transform, STFT)是一種時頻分析方法,它把信號在時間和頻率上進(jìn)行分解,可以對信號的短時
2023-09-07 16:23:223016

短時傅里葉變換和小波變換差別

短時傅里葉變換和小波變換差別 短時傅里葉變換(short-time Fourier transform,STFT)和小波變換(wavelet transform)是兩種常見的信號處理技術(shù),它們在頻域
2023-09-07 17:04:125539

傅里葉變換和離散傅里葉變換的關(guān)系

傅里葉變換和離散傅里葉變換的關(guān)系 傅里葉變換(Fourier Transform)是一種將時間域(或空間域)的信號轉(zhuǎn)換為頻率域(或波數(shù)域)的信號的數(shù)學(xué)工具。而離散傅里葉變換(Discrete
2023-09-07 17:04:153463

傅里葉變換信號處理中的應(yīng)用

的數(shù)學(xué)方法。它基于傅里葉級數(shù)的概念,即任何周期函數(shù)都可以表示為正弦和余弦函數(shù)的和。對于非周期信號,傅里葉變換提供了一種將信號分解為不同頻率成分的方法。 應(yīng)用1:頻譜分析 頻譜分析是傅里葉變換最直接的應(yīng)用之一。通過傅里
2024-11-14 09:29:186518

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