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基于离散余弦变换过完备字典的机织物纹理稀疏表征 被引量:7
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作者 吴莹 汪军 周建 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第1期157-163,共7页
为进一步研究基于字典学习的机织物纹理表征算法的稳定性与可比性,提出用离散余弦变换(DCT)过完备字典稀疏表征算法来重构织物纹理图像。重点探讨了稀疏度、子窗口大小、字典个数对纹理表征效果的影响,利用均方根误差和峰值信噪比指标... 为进一步研究基于字典学习的机织物纹理表征算法的稳定性与可比性,提出用离散余弦变换(DCT)过完备字典稀疏表征算法来重构织物纹理图像。重点探讨了稀疏度、子窗口大小、字典个数对纹理表征效果的影响,利用均方根误差和峰值信噪比指标对机织物原图与重构图像之间的近似程度进行量化,并确定最终优选的稀疏度为10,子窗口大小为8像素×8像素,字典个数为256。实验结果表明,所提方法不仅方便快捷,还可得到较好的表征效果。此外,其DCT过完备字典峰值信噪比值仅次于基于训练的自适应学习字典,且优于主成分分析和非稀疏表征算法约4 d B。 展开更多
关键词 机织物纹理 离散余弦变换过完备字典 稀疏表征 主成分分析
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形态分量分析框架下基于DCT与曲波字典组合的地震信号重建 被引量:21
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作者 周亚同 刘志峰 张志伟 《石油物探》 EI CSCD 北大核心 2015年第5期560-568,581,共10页
针对单一型数学变换或字典不能有效刻画地震信号的形态特征多样性这一问题,在形态分量分析(MCA)框架下,提出了一种基于离散余弦变换(DCT)与曲波字典组合的地震信号重建方法。该方法首先建立MCA框架下的地震信号重建模型,依托模型将信号... 针对单一型数学变换或字典不能有效刻画地震信号的形态特征多样性这一问题,在形态分量分析(MCA)框架下,提出了一种基于离散余弦变换(DCT)与曲波字典组合的地震信号重建方法。该方法首先建立MCA框架下的地震信号重建模型,依托模型将信号分解成局部奇异形态分量以及平滑与线状形态分量。然后采用DCT字典表示局部奇异分量,采用曲波字典表示平滑与线状分量。再以迭代求解方式逐一重建各分量,最后将重建后的分量合并。人工合成地震信号和二维叠前及叠后实际地震信号重建实验结果表明,该方法能很好完成信号重建,重建精度不仅要高于非抽样小波变换(UDWT)与曲波字典组合、曲波与曲波字典组合、余弦调制滤波器组与曲波字典组合,而且更高于DCT,UDWT,或曲波等单一型字典。 展开更多
关键词 形态分量分析 地震信号重建 离散余弦变换 曲波变换 字典
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基于过完备表示的图像去噪算法 被引量:5
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作者 解凯 张芬 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第10期1911-1916,共6页
提出一种基于过完备线形变换集合的图像去除白高斯噪音算法.对于每个变换使用阈值技术进行图像去噪,图像恢复使用加权平均来融合去噪结果.采用稀疏集中度来计算图像稀疏分解的测度,而权重依赖该结果.对于图像稀疏区域,拥有较大的权.该... 提出一种基于过完备线形变换集合的图像去除白高斯噪音算法.对于每个变换使用阈值技术进行图像去噪,图像恢复使用加权平均来融合去噪结果.采用稀疏集中度来计算图像稀疏分解的测度,而权重依赖该结果.对于图像稀疏区域,拥有较大的权.该方法不需要设计复杂的变换系数统计模型,与使用复杂的有向变换和图像统计模型方法相比,取得了较高的去噪性能.该方法简洁高效,尤其是对包含奇异特征的图像得到了较好的去噪结果.实验结果证实了所提方法的有效性. 展开更多
关键词 稀疏测度 图像去噪 过完备 离散余弦变换
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基于稀疏表示的声频目标识别方法研究
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作者 刁志蕙 冯玉田 +2 位作者 王瑞 毕超 李园辉 《电声技术》 2016年第5期31-34,共4页
提出分别利用短时傅里叶变换和小波变换进行特征提取和稀疏表示分类(SRC)的车辆识别方法。其中,短时傅里叶变换(STFT)和离散小波变换(DWT)分别从每个传感节点收集到的声音信息中提取车辆的特征向量,SRC通过特征训练集建立一个过完备字... 提出分别利用短时傅里叶变换和小波变换进行特征提取和稀疏表示分类(SRC)的车辆识别方法。其中,短时傅里叶变换(STFT)和离散小波变换(DWT)分别从每个传感节点收集到的声音信息中提取车辆的特征向量,SRC通过特征训练集建立一个过完备字典来求解稀疏最优化问题,从而实现分类识别。实验结果表明,短时傅里叶变换提取特征并进行分类的效果高于用小波变换进行特征提取并分类的方法,也高于利用MFCC提取车辆声音特征并进行分类的方法。 展开更多
关键词 短时傅里叶变换 离散小波变换 稀疏表示 过完备字典
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