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Coupling denoising algorithm based on discrete wavelet transform and modified median filter for medical image 被引量:29
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作者 CHEN Bing-quan CUI Jin-ge +2 位作者 XU Qing SHU Ting LIU Hong-li 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第1期120-131,共12页
In order to overcome the phenomenon of image blur and edge loss in the process of collecting and transmitting medical image,a denoising method of medical image based on discrete wavelet transform(DWT)and modified medi... In order to overcome the phenomenon of image blur and edge loss in the process of collecting and transmitting medical image,a denoising method of medical image based on discrete wavelet transform(DWT)and modified median filter for medical image coupling denoising is proposed.The method is composed of four modules:image acquisition,image storage,image processing and image reconstruction.Image acquisition gets the medical image that contains Gaussian noise and impulse noise.Image storage includes the preservation of data and parameters of the original image and processed image.In the third module,the medical image is decomposed as four sub bands(LL,HL,LH,HH)by wavelet decomposition,where LL is low frequency,LH,HL,HH are respective for horizontal,vertical and in the diagonal line high frequency component.Using improved wavelet threshold to process high frequency coefficients and retain low frequency coefficients,the modified median filtering is performed on three high frequency sub bands after wavelet threshold processing.The last module is image reconstruction,which means getting the image after denoising by wavelet reconstruction.The advantage of this method is combining the advantages of median filter and wavelet to make the denoising effect better,not a simple combination of the two previous methods.With DWT and improved median filter coefficients coupling denoising,it is highly practical for high-precision medical images containing complex noises.The experimental results of proposed algorithm are compared with the results of median filter,wavelet transform,contourlet and DT-CWT,etc.According to visual evaluation index PSNR and SNR and Canny edge detection,in low noise images,PSNR and SNR increase by 10%–15%;in high noise images,PSNR and SNR increase by 2%–6%.The experimental results of the proposed algorithm achieved better acceptable results compared with other methods,which provides an important method for the diagnosis of medical condition. 展开更多
关键词 medical image image denoising discrete wavelet transform modified median filter coupling denoising
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基于小波变换与优化BP神经网络的超短期光伏发电功率预测 被引量:5
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作者 夏晓荣 胡鹏飞 +3 位作者 王飞 张明晨 赵洁 王波 《电网与清洁能源》 CSCD 北大核心 2024年第10期159-166,共8页
光伏发电功率的精确预测可以帮助电网实现更精细的管理,提高能源利用率;但光伏发电功率受到多种环境因素的影响,且具有较大的随机波动性,故挖掘光伏发电的效率特性非常困难。该文提出一种新方法,通过使用小波变换和优化BP神经网络来预... 光伏发电功率的精确预测可以帮助电网实现更精细的管理,提高能源利用率;但光伏发电功率受到多种环境因素的影响,且具有较大的随机波动性,故挖掘光伏发电的效率特性非常困难。该文提出一种新方法,通过使用小波变换和优化BP神经网络来预测超短期光伏发电功率。该方法基于皮尔逊系数,可以获得与气象因素相关的预测结果;基于离散小波变换(discrete wavelet transform,DWT),将原始功率一阶差分序列分解为若干个不同频段的分量,提取光伏出力波动的频域特性;利用K-means聚类方法对功率一阶差分值进行聚类,并建立相应的神经网络预测模型,通过重组所得预测结果,得到初始预测功率差分值;利用气象因素通过GAACO-BP神经网络修正预测所得功率差分值,得到最终预测功率序列。利用某光伏电站所记录的实际功率数据进行验证,结果表明:DWT-GA-ACO-BP预测模型能提供较为精确的预测结果。 展开更多
关键词 光伏出力预测 小波变换 优化BP神经网络 Kmeans 功率差分序列 超短期预测
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基于DWT-DE变换和AHA-ELM算法的水稻叶片氮含量预测方法 被引量:1
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作者 刘潭 王雯琦 +3 位作者 李子默 齐缘 郭忠辉 许童羽 《农业机械学报》 CSCD 北大核心 2024年第12期306-313,共8页
为提供一种利用光谱数据对水稻氮素含量加以快速、无损、准确预测的方法,本文以东北水稻为研究对象,采集水稻3个生育期的高光谱数据,结合室内化学实验,为了提高氮素预测精度和模型可解释性,建立水稻氮素含量反演模型。将获取的高光谱数... 为提供一种利用光谱数据对水稻氮素含量加以快速、无损、准确预测的方法,本文以东北水稻为研究对象,采集水稻3个生育期的高光谱数据,结合室内化学实验,为了提高氮素预测精度和模型可解释性,建立水稻氮素含量反演模型。将获取的高光谱数据和相对应的水稻叶片氮素含量,首先通过低通滤波方法对光谱数据进行预处理,针对处理后光谱数据,采用耦合离散小波和一阶微分变换(DWT-DE变换)对光谱数据进行降维,并分别与主成分分析(PCA)、离散小波多尺度分解方法进行对比。以降维后的结果作为输入,实测叶片氮素含量为输出,分别建立极限学习机(ELM)、粒子群优化支持向量机(PSO-SVM)和人工蜂鸟算法优化的极限学习机(AHA-ELM)反演模型,对水稻叶片氮素含量进行预测和验证。结果表明,采用耦合离散小波和一阶微分变换结果建立的AHA-ELM模型预测精度最高,预测效果优于ELM和PSO-SVM模型,训练集决定系数R^(2)为0.8064,RMSE为0.3251 mg/g,验证集R^(2)为0.7915,RMSE为0.3620 mg/g。鉴于此,本文提出的经DWT-DE变换建立的AHA-ELM模型在快速检测水稻氮素含量中有显著优势,可为水稻精准变量施肥提供参考。 展开更多
关键词 水稻 氮素含量 高光谱 耦合离散小波和一阶微分变换 人工蜂鸟优化 极限学习机
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面向工业用户的混合DWT-DE-RNN电力负荷预测
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作者 陆心怡 关艳 +1 位作者 高曦莹 王馨璐 《机械设计与制造》 北大核心 2024年第10期73-78,共6页
电力负荷短期预测对于电力行业规划发展具有重要意义。随着电力市场的改革发展,电力负荷的短期预测对于工业制造型企业有效降低用能成本显得极为重要。然而,实际荷载序列数据体现出多重复杂特性,例如非线性、非平稳性和时间变化等因素... 电力负荷短期预测对于电力行业规划发展具有重要意义。随着电力市场的改革发展,电力负荷的短期预测对于工业制造型企业有效降低用能成本显得极为重要。然而,实际荷载序列数据体现出多重复杂特性,例如非线性、非平稳性和时间变化等因素影响。这里提出一种由离散小波变换(DWT)、差分进化算法(DE)和径向基函数神经网络(RBFNN)组成的三级混合集成短期负荷预测方法。DWT用于分解负荷数据以获得良好的用电特征;DE用于获得RBFNN预测所需的最佳可调参数。使用PJM公用数据集2001年负荷数据和辽宁省某地工业园区2015年整年数据对这里混合集成方法(DWT-DE-RBFNN)进行了评估。将DWT-DE-RBFNN方法与其他三种主流耦合方法(RBFNN、BPNN、SaDE-ELM)进行了比较。统计分析表明,这里所提方法在MAPE、MAD和RMSE的三种标准尺度上表现出更好的预测精度,体现了该方法的先进性。 展开更多
关键词 混合短期负荷预测 离散小波变换 差分进化 径向基函数神经网络
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基于离散小波阈值的偏微分图像去噪 被引量:8
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作者 刘晨华 冯象初 张力娜 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第15期196-198,共3页
小波方法和偏微分方程方法是图像去噪中的主要方法。该文提出基于离散小波变换对图像进行阈值去噪,得出了小波阈值的偏微分方程表示形式,在此基础上研究偏微分方程的解法,采用分数步的小波阈值方法对图像去噪,得到了较好的去噪效果,同... 小波方法和偏微分方程方法是图像去噪中的主要方法。该文提出基于离散小波变换对图像进行阈值去噪,得出了小波阈值的偏微分方程表示形式,在此基础上研究偏微分方程的解法,采用分数步的小波阈值方法对图像去噪,得到了较好的去噪效果,同时可以保护边缘。数值试验结果表明,该方法具有比小波方法更好的去噪效果,能获得较高的信噪比。 展开更多
关键词 离散小波变换 阈值 偏微分方程 图像去噪
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基于NSST-DWT-ICSAPCNN的多模态图像融合算法 被引量:4
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作者 王晓娜 潘晴 田妮莉 《红外技术》 CSCD 北大核心 2022年第5期497-503,共7页
为了增加融合图像的信息量,结合非下采样剪切波变换(Non-Subsampled Shearlet Transform,NSST)和离散小波变换(Discrete Wavelet Transform,DWT)的互补优势,提出了改进的多模态图像融合方法。采用NSST对两幅源图像进行多尺度、多方向的... 为了增加融合图像的信息量,结合非下采样剪切波变换(Non-Subsampled Shearlet Transform,NSST)和离散小波变换(Discrete Wavelet Transform,DWT)的互补优势,提出了改进的多模态图像融合方法。采用NSST对两幅源图像进行多尺度、多方向的分解,得到相应的高频子带和低频子带;利用DWT将低频子带进一步分解为低频能量子带和低频细节子带,并利用最大值选择规则融合能量子带;采用改进连接强度的自适应脉冲耦合神经网络(Improved Connection Strength Adaptive Pulse Coupled Neural Network,ICSAPCNN)分别融合细节子带和高频子带,并对能量子带和细节子带进行DWT逆变换,得到融合的低频子带;采用NSST逆变换重构出细节信息丰富的融合图像。实验证明,提出的算法在主观视觉和客观评价方面均优于其他几种算法,且能同时适用于红外与可见光源图像、医学源图像的融合。 展开更多
关键词 多模态图像 图像融合 离散小波变换 自适应脉冲耦合神经网络 非下采样剪切波变换
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关于广义边界元方程组迭代解的一个新预处理方法(英文) 被引量:2
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作者 陈柯 《大连理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 1998年第S1期1-18,共18页
引入一个用于解偏微分方程广义边界无法代法的新预处理算法。文中首先考虑标准边界元法使用的稀疏预处理子。然后阐述广义边界元法及其推广。使用离散小波变换来加速基于分离的预处理子。广义边界元法能有效迭代的关键在于压缩轴基函数... 引入一个用于解偏微分方程广义边界无法代法的新预处理算法。文中首先考虑标准边界元法使用的稀疏预处理子。然后阐述广义边界元法及其推广。使用离散小波变换来加速基于分离的预处理子。广义边界元法能有效迭代的关键在于压缩轴基函数形成的矩阵,用有紧支撑集的轴基函数得到了预处理迭代的新结果。也给出一些数值试验结果。 展开更多
关键词 偏微分方程 广义边界元法 离散小波变换 稠密线性方程组 预处理迭代法
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基于离散小波变换的前轮独立驱动电动汽车等功率分配电子差速系统研究 被引量:6
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作者 余曼 赵炜华 +2 位作者 郑颖 吴玲 李郁菡 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2020年第4期112-126,共15页
针对永磁同步电机及电动汽车电子差速控制系统存在的问题,以前轮独立驱动电动汽车为研究对象,建立了一种基于离散小波变换的驱动轮等功率分配电子差速控制策略.基于永磁同步电机数学模型,设计了基于离散小波变换的电流控制器,并建立了... 针对永磁同步电机及电动汽车电子差速控制系统存在的问题,以前轮独立驱动电动汽车为研究对象,建立了一种基于离散小波变换的驱动轮等功率分配电子差速控制策略.基于永磁同步电机数学模型,设计了基于离散小波变换的电流控制器,并建立了驱动轮等功率分配电子差速控制策略,为了验证所提出控制策略的有效性,基于Matlab/Simulink和Carsim联合仿真平台,建立了基于离散小波变换的等功率分配电子差速控制策略模型,并与传统PID电流控制器及驱动轮等转矩分配策略进行对比,仿真结果表明,相比于PID电流控制器,基于离散小波变换的电流控制器具有更快的响应速度和较好的鲁棒性,与驱动轮等转矩分配策略相比,基于等功率分配的电子差速控制策略能够实现转矩间的不等分配,降低驱动轮滑转率,有效提高了车辆行驶稳定性与安全性. 展开更多
关键词 电子差速 独立驱动 等功率分配 离散小波变换 矢量控制
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