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Reduction of ultrasonic echo noise based on improved wavelet threshold de-noising algorithm for friction welding
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作者 尹欣 张臻 王旻 《China Welding》 EI CAS 2010年第3期61-65,共5页
In the ultrasonic detection of defects in friction welded joints, it is difficult to exactly detect some weak bonding defects because of the noise pollution. This paper proposed an improved threshold function based on... In the ultrasonic detection of defects in friction welded joints, it is difficult to exactly detect some weak bonding defects because of the noise pollution. This paper proposed an improved threshold function based on the multi-resolution analysis wavelet threshold de-noising method which was put forward by Donoho and Johnstone, and applied this method in the de-noising of the defective signals. This threshold function overcomes the discontinuous shortcoming of the hard-threshold function and the disadvantage of soft threshold function which causes an invariable deviation between the estimated wavelet coeffwients and the decomposed wavelet coefficients. The improved threshold function is of simple expression and convenient for calculation. The actual test results of defect noise signal show that this improved method can get less mean square error ( MSE ) and higher signal-to-noise ratio of reconstructed signals than those calculated from hard threshold and soft threshold methods. The improved threshold function has excellent de-noising effect. 展开更多
关键词 wavelet threshold friction welding de-noising improved algorithm
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PROJECTED GRADIENT DESCENT BASED ON SOFT THRESHOLDING IN MATRIX COMPLETION 被引量:1
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作者 Zhao Yujuan Zheng Baoyu Chen Shouning 《Journal of Electronics(China)》 2013年第6期517-524,共8页
Matrix completion is the extension of compressed sensing.In compressed sensing,we solve the underdetermined equations using sparsity prior of the unknown signals.However,in matrix completion,we solve the underdetermin... Matrix completion is the extension of compressed sensing.In compressed sensing,we solve the underdetermined equations using sparsity prior of the unknown signals.However,in matrix completion,we solve the underdetermined equations based on sparsity prior in singular values set of the unknown matrix,which also calls low-rank prior of the unknown matrix.This paper firstly introduces basic concept of matrix completion,analyses the matrix suitably used in matrix completion,and shows that such matrix should satisfy two conditions:low rank and incoherence property.Then the paper provides three reconstruction algorithms commonly used in matrix completion:singular value thresholding algorithm,singular value projection,and atomic decomposition for minimum rank approximation,puts forward their shortcoming to know the rank of original matrix.The Projected Gradient Descent based on Soft Thresholding(STPGD),proposed in this paper predicts the rank of unknown matrix using soft thresholding,and iteratives based on projected gradient descent,thus it could estimate the rank of unknown matrix exactly with low computational complexity,this is verified by numerical experiments.We also analyze the convergence and computational complexity of the STPGD algorithm,point out this algorithm is guaranteed to converge,and analyse the number of iterations needed to reach reconstruction error.Compared the computational complexity of the STPGD algorithm to other algorithms,we draw the conclusion that the STPGD algorithm not only reduces the computational complexity,but also improves the precision of the reconstruction solution. 展开更多
关键词 Matrix Completion (MC) Compressed Sensing (CS) Iterative thresholding algorithm Projected Gradient Descent based on soft thresholding (STPGD)
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Implementation of GPR Signals De-Noising Based on DSP
3
作者 CHEN Xiao-li TIAN Mao ZHOU Hui-lin 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》 EI CAS 2005年第6期1005-1008,共4页
An important issue of ground-penetrating radar (GPR) signals analysis is de-noising thai is the guarantee of acquiring good detecting effect. The paper illustrates a successful application of digital single process... An important issue of ground-penetrating radar (GPR) signals analysis is de-noising thai is the guarantee of acquiring good detecting effect. The paper illustrates a successful application of digital single processor (DSP) based on wavelet shrinkage algorithm. In order to realize real-time GPP, signals analysis, some key issues are discussed such as the realization of fast wavelet transformation, the selection of CPU chip and the optimization of data movement. Experimenial results show that the DSP based application not only basically meets the real-time requirement of GPP, signals analysis, but also assures the quality of the GPR signals analysis. 展开更多
关键词 wavelet shrinkage de-noising GPR digital signal processor real time soft thresholding SNR
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光照不均匀条件下无人机航拍低照度图像增强方法 被引量:1
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作者 黄静 欧余韬 《现代电子技术》 北大核心 2025年第1期55-59,共5页
增强图像时高低频参数未增强,没有更好地保留图像的细节和平衡图像的亮度,因此,提出一种光照不均匀条件下无人机航拍低照度图像增强方法。首先通过高斯滤波预处理无人机航拍图像,实现无人机航拍图像中的噪声抑制,将预处理后的图像通过... 增强图像时高低频参数未增强,没有更好地保留图像的细节和平衡图像的亮度,因此,提出一种光照不均匀条件下无人机航拍低照度图像增强方法。首先通过高斯滤波预处理无人机航拍图像,实现无人机航拍图像中的噪声抑制,将预处理后的图像通过小波分解得到图像的高频参数和低频参数,分别通过双边滤波算法、软阈值方法和直方图对图像的低频参数和高频参数进行增强,采用小波重构对增强后的图像高频参数和低频参数进行重构,得到增强后的无人机航拍图像。通过实验验证,该方法能够实现一种效果较好的图像增强,在原始图像基础上,通过文中方法增强原始亮度8.14%、对比度提高了37.90%以及清晰度增加了31.01%,使得图像的整体质量得到了显著提升,为后续的图像分析、处理提供了更加准确、丰富的信息。 展开更多
关键词 无人机航拍 低照度图像增强 高斯滤波 小波分解与重构 双边滤波算法 软阈值方法
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结合GA与小波分析的多波束测深噪声滤波方法
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作者 于潇涵 崔杨 +2 位作者 金绍华 陈娜 边刚 《海洋测绘》 北大核心 2025年第1期31-34,共4页
针对多波束测深数据中的异常值及地形失真问题,提出了一种基于遗传算法(GA)优化阈值的小波软阈值滤波方法。该方法通过遗传算法自然选择和遗传学原理的模拟,实现了阈值的自动优化,从而提高了滤波效果。实测数据处理实验结果表明,该方法... 针对多波束测深数据中的异常值及地形失真问题,提出了一种基于遗传算法(GA)优化阈值的小波软阈值滤波方法。该方法通过遗传算法自然选择和遗传学原理的模拟,实现了阈值的自动优化,从而提高了滤波效果。实测数据处理实验结果表明,该方法能够在保持地形特征的同时,更有效地去除观测噪声,提高地形测量的数据质量。该方法为多波束测深数据处理提供了新的思路,有助于提升海底地形数据的分析能力。 展开更多
关键词 多波束测深 遗传算法 软阈值滤波 观测噪声 测深数据处理
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基于优化分解与误差修正的光伏发电功率预测 被引量:4
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作者 周建国 周路明 +3 位作者 王剑宇 秦远 王崇宇 蔡晨昊 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期502-509,共8页
针对光伏发电功率预测精度不高的问题,提出一种基于优化分解降噪联合误差修正模型。该模型分为3个阶段,第一阶段,首先用基于全局搜索的鲸鱼优化算法(GSWOA)选取变分模态分解(VMD)的参数,之后运用优化后的VMD对原始数据进行分解;然后利... 针对光伏发电功率预测精度不高的问题,提出一种基于优化分解降噪联合误差修正模型。该模型分为3个阶段,第一阶段,首先用基于全局搜索的鲸鱼优化算法(GSWOA)选取变分模态分解(VMD)的参数,之后运用优化后的VMD对原始数据进行分解;然后利用互相关分析重构高频分量,最后对高频分量进行小波软阈值降噪(WTSD);第二阶段,运用门控循环单元(GRU)对每个分量进行预测,将所有分量预测结果叠加起来得到初步预测结果;第三阶段,对初始预测结果进行误差修正(EC)。为验证模型的有效性,利用宁夏太阳山光伏电站2021年1、4、7、10月份的光伏实测数据进行实验,实验结果表明,相比于LSTM、GRU、VMD-LSTM,该混合模型表现出更好的性能。 展开更多
关键词 光伏发电 功率预测 变分模态分解 门控循环单元 基于全局搜索的鲸鱼优化算法 小波软阈值 误差修正
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基于改进决策树算法的智慧电厂设备故障数据特征融合研究 被引量:2
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作者 杨卫国 《自动化与仪器仪表》 2024年第8期90-94,共5页
若电厂设备故障数据的采集和提取过程受到环境噪声的影响,易降低数据特征融合的准确率。针对这一问题,提出基于改进决策树算法的智慧电厂设备故障数据特征融合技术。首先,使用多源传感器数据采集电力设备运行过程中的异常数据,并实时收... 若电厂设备故障数据的采集和提取过程受到环境噪声的影响,易降低数据特征融合的准确率。针对这一问题,提出基于改进决策树算法的智慧电厂设备故障数据特征融合技术。首先,使用多源传感器数据采集电力设备运行过程中的异常数据,并实时收集设备之间的故障信息,建立设备故障数据集;然后,利用半软阈值函数技术,对设备数据集实施去噪处理,基于改进决策树算法对去噪后的设备数据进行分类处理,以分类后的电气设备故障数据为基础对电气设备故障数据的特征进行提取;最后,构建复合判断模型,实现对智慧电厂设备故障的数据特征的融合处理。实验结果表明,通过本研究设计的智慧电厂设备故障数据特征融合技术,能够显著提高对设备故障数据特征的融合准确率。 展开更多
关键词 改进决策树算法 智慧电厂设备 故障数据特征融合 半软阈值函数 去噪处理 多源传感器
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考虑局部自相似性的土地复垦规划空间预测算法
8
作者 张鹏 张秋鹂 《现代电子技术》 北大核心 2024年第4期164-168,共5页
土地复垦规划时土地图像存在较大噪声,且不同地区的土地复垦情况可能存在空间异质性,无法达到理想空间预测效果。为此,提出一种考虑局部自相似性的土地复垦规划空间预测算法。利用低秩逼近处理方法对噪声污染的观测矩阵的核范数低秩逼近... 土地复垦规划时土地图像存在较大噪声,且不同地区的土地复垦情况可能存在空间异质性,无法达到理想空间预测效果。为此,提出一种考虑局部自相似性的土地复垦规划空间预测算法。利用低秩逼近处理方法对噪声污染的观测矩阵的核范数低秩逼近,得到矩阵的最小核范数,实现土地空间图像去噪;利用局部自相似性计算土地再利用贡献值,以此建立空间预测模型,计算子区域内栅格与所选区域栅格差异程度;利用ArcGIS软件计算评价因子,以此划分等级,预测土地复垦规划空间。由实验结果可知,该算法预测的空间规划基本适宜度比例最大,其次是不适宜度、中度适宜度、临界适宜度,与理想规划结果一致。 展开更多
关键词 局部自相似性 土地复垦 规划空间 预测算法 低秩逼近 软阈值处理
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基于小波预处理技术的低频振荡Prony分析 被引量:28
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作者 刘森 赵书强 +1 位作者 于赞梅 马燕峰 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2007年第4期64-67,82,共5页
提出了一种利用改进的小波软阈值去噪技术,首先对电力系统低频振荡数据进行预处理,然后采用Prony算法提取低频振荡信号特征的分析方法。在分析Prony算法原理的基础上,分析了参数选择对算法的分析速度与精度有较大影响,提出了Prony算法... 提出了一种利用改进的小波软阈值去噪技术,首先对电力系统低频振荡数据进行预处理,然后采用Prony算法提取低频振荡信号特征的分析方法。在分析Prony算法原理的基础上,分析了参数选择对算法的分析速度与精度有较大影响,提出了Prony算法主要参数的选择策略,即信号抽样频率应大于信号最高频率的2倍,以避免频谱混叠;信号时间长度应包含2个周期最低频率的振荡,以提高参数估计精度;模型初始阶数应远大于信号中实际包含的指数项个数,以使最优子集分量逼近观察到的数据。仿真和动模实验结果表明,基于小波预处理技术的Prony算法具有分辨率高、拟合效果好的优点,能满足电力系统低频振荡特征分析的需要。 展开更多
关键词 电力系统 低频振荡 PRONY算法 小波软阂值 去噪
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基于迭代p阈值投影算法的压缩感知磁共振成像 被引量:6
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作者 杜秀丽 刘晋廷 +1 位作者 吕亚娜 邱少明 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2020年第6期1060-1068,共9页
针对迭代软阈值投影算法中的软阈值函数收缩功能较差的问题,提出了迭代p阈值投影算法。用p阈值函数替换迭代软阈值投影算法中的软阈值函数,对小系数的惩罚更大,对大系数产生更小的偏置,以抑制噪声,减少重建误差。为加快算法速度,利用Nes... 针对迭代软阈值投影算法中的软阈值函数收缩功能较差的问题,提出了迭代p阈值投影算法。用p阈值函数替换迭代软阈值投影算法中的软阈值函数,对小系数的惩罚更大,对大系数产生更小的偏置,以抑制噪声,减少重建误差。为加快算法速度,利用Nesterov梯度加速技术,设计了快速迭代p阈值投影算法,用于磁共振图像重建。在紧标架为平移不变离散小波变换和轮廓波下,将快速迭代p阈值投影算法用于压缩感知磁共振成像。与光滑化的快速迭代软阈值算法、迭代软阈值投影算法和交替方向乘子法进行仿真对比分析的结果表明,快速迭代p阈值投影算法提高了磁共振成像的重建速度和重建质量。分析了p值对算法性能的影响,给出了适合的p值选择方法,以获得较好的收敛速度、减小重构误差。 展开更多
关键词 磁共振图像 迭代软阈值投影算法 紧标架 软阈值 p阈值
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应用加权迭代软阈值算法的高分辨率Radon变换 被引量:15
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作者 薛亚茹 郭蒙军 +2 位作者 冯璐瑜 马继涛 陈小宏 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2021年第4期736-744,757,I0009,共11页
Radon变换的分辨率是其进行地震数据处理的关键因素。基于Bayes反演理论的迭代加权方法改善了Radon变换的分辨率,但其收敛速度较慢;由于Radon变换空间的强相关性,常用的迭代软阈值方法(ISTA)应用于Radon变换反演时的收敛速度也较慢,且... Radon变换的分辨率是其进行地震数据处理的关键因素。基于Bayes反演理论的迭代加权方法改善了Radon变换的分辨率,但其收敛速度较慢;由于Radon变换空间的强相关性,常用的迭代软阈值方法(ISTA)应用于Radon变换反演时的收敛速度也较慢,且分辨率较低。为此,将迭代加权最小二乘法嵌入ISTA中,形成了加权ISTA算法。该方法引入高分辨Radon变换中加权矩阵的思想,利用Radon参数的先验信息约束反演误差函数,克服了ISTA收敛速度慢、分辨率低的缺点。合成记录和实际地震资料处理结果表明,该方法提高了Radon变换分辨率,在多次波分离、噪声压制中效果显著。 展开更多
关键词 RADON变换 高分辨率 迭代加权最小二乘法 迭代软阈值法
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一种改进小波阈值降噪算法及其仿真研究 被引量:16
12
作者 牟雪姣 李怀良 庹先国 《自动化仪表》 CAS 2020年第8期46-50,共5页
针对D.L.Donoho提出的硬阈值函数不连续、重构信号存在第二类间断点、软阈值函数存在恒定偏差的问题,在软、硬阈值函数折中方法的基础上,根据两圆在阈值处相切以及直线与圆相切的原理,构造出一种新的阈值函数改进方法。首先,介绍了小波... 针对D.L.Donoho提出的硬阈值函数不连续、重构信号存在第二类间断点、软阈值函数存在恒定偏差的问题,在软、硬阈值函数折中方法的基础上,根据两圆在阈值处相切以及直线与圆相切的原理,构造出一种新的阈值函数改进方法。首先,介绍了小波阈值去噪算法的流程以及传统阈值函数的数学模型,并分析了其存在的问题;其次,给出了改进阈值函数的改进思路及数学推导过程;最后,将四种传统小波阈值去噪算法和改进的阈值去噪算法用于含噪doppler信号的去噪仿真测试。试验结果表明,改进的小波阈值去噪算法可以在有效滤除大量随机噪声的同时保留信号中固有的高频分量,提高信号的信噪比,并对去噪后的结果进行增益放大。该方法对类似地震信号的非平稳随机信号处理过程中的随机噪声压制与有效信号放大有一定的指导意义。 展开更多
关键词 改进阈值函数 小波阈值去噪算法 增益放大 信噪比 小波变换 软阈值 硬阈值 doppler信号
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基于小波变换和Prony算法的间谐波参数辨识 被引量:17
13
作者 丁屹峰 程浩忠 +1 位作者 孙毅斌 严健勇 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第12期2083-2087,共5页
现场采样获得的间谐波信号通常叠加着随机噪声,如果不对噪声进行有效消除,其信号特征信息的提取将会受到很大影响.通过对小波软阈值去噪方法的探讨,对间谐波信号进行去噪预处理,并采用现代谱估计P rony方法辨识间谐波参数,提取信号特征... 现场采样获得的间谐波信号通常叠加着随机噪声,如果不对噪声进行有效消除,其信号特征信息的提取将会受到很大影响.通过对小波软阈值去噪方法的探讨,对间谐波信号进行去噪预处理,并采用现代谱估计P rony方法辨识间谐波参数,提取信号特征信息.计算结果表明,采用小波软阈值方法对间谐波信号进行去噪预处理,有利于提高其参数辨识的准确性. 展开更多
关键词 小波变换 间谐波 信号分析 参数辨识 小波软阈值 PRONY算法 去噪
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基于子波变换阈值决策的非稳信号去噪 被引量:9
14
作者 李明 吴艳 《信号处理》 CSCD 2000年第2期112-115,107,共5页
本文通过对Dinoho阈值决策子波域去噪方法进行研究,该方法采用软限幅函数对噪声信号的子波变换系数做阈值处理以达到去噪的目的。接着具体讨论了在Sym8子波基底下,用此方法对非稳雷达回被进行五尺度的Mallat算法仿真,结果表明该方法... 本文通过对Dinoho阈值决策子波域去噪方法进行研究,该方法采用软限幅函数对噪声信号的子波变换系数做阈值处理以达到去噪的目的。接着具体讨论了在Sym8子波基底下,用此方法对非稳雷达回被进行五尺度的Mallat算法仿真,结果表明该方法抑制噪声效果良好且简单易行,是传统匹配滤波无法比拟的。 展开更多
关键词 雷达信号处理 子波变换 阈值 非稳信号去噪
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蜂群优化算法在带软时间窗的车辆路径问题中的应用 被引量:11
15
作者 杨进 马良 《预测》 CSSCI 北大核心 2010年第6期67-70,61,共5页
本文给出了带软时间窗的车辆路径问题的一种新的算法,蜂群算法。通过计算若干benchm ark问题,并将结果与硬时间窗的目前最好解及蚁群算法的相应解作比较与分析,验证了算法的有效性。蜂群算法是刚刚起步的智能优化算法,目前国内外关于蜂... 本文给出了带软时间窗的车辆路径问题的一种新的算法,蜂群算法。通过计算若干benchm ark问题,并将结果与硬时间窗的目前最好解及蚁群算法的相应解作比较与分析,验证了算法的有效性。蜂群算法是刚刚起步的智能优化算法,目前国内外关于蜂群算法的文献较少,研究范围较窄,故本文不仅是拓宽蜂群算法应用范围的有效尝试,同时也给本身求解方法不多的软时间窗车辆路径问题提供了一种新解决方法。 展开更多
关键词 带软时间窗车辆路径问题 蜂群算法 反应阙值 刺激信号值
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基于改进极限学习机的心律失常分类 被引量:6
16
作者 王利琴 董永峰 +1 位作者 顾军华 董维超 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2014年第6期352-356,共5页
针对心律失常分类性能受输入信号质量、提取的分类特征集及分类器三者共同影响,为准确分类,提出一种新的利用软阈值小波消除心电信号噪声、核主成分分析约简心电信号原始特征集及极限学习机(ELM)分类的组合方法。同时由于基本ELM用于心... 针对心律失常分类性能受输入信号质量、提取的分类特征集及分类器三者共同影响,为准确分类,提出一种新的利用软阈值小波消除心电信号噪声、核主成分分析约简心电信号原始特征集及极限学习机(ELM)分类的组合方法。同时由于基本ELM用于心律失常分类问题时随机初始化输入参数易导致部分隐含层节点无效,从而需要大量的隐含层节点才能达到分类性能要求的问题,提出采用遗传算法(GA)优化ELM,用MIT-BIH心律失常数据库进行实验,对六种不同类型的心律心拍得到98.68%的平均分类准确率,98.19%的平均灵敏度,98.64%的平均特异性,实验结果表明,所提方法在运行时间上更快,准确率更高,适合于心律失常分类的实际应用。 展开更多
关键词 极限学习机 遗传算法 心律失常分类 软阈值小波 核主成分分析
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基于双阈值AdaBoost算法的4-CBA含量软测量建模 被引量:1
17
作者 刘瑞兰 刘树云 +2 位作者 戎舟 江兵 庞宗强 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期2009-2015,共7页
针对PX氧化过程中4-CBA含量无法在线测量的问题,提出了一种基于双阈值更新样本权重的AdaBoost算法,该算法以BP神经网络作为弱学习器,采用轮盘赌方法根据样本权重在训练样本集中选择部分样本训练弱学习器,采用上一轮弱学习器的训练相对... 针对PX氧化过程中4-CBA含量无法在线测量的问题,提出了一种基于双阈值更新样本权重的AdaBoost算法,该算法以BP神经网络作为弱学习器,采用轮盘赌方法根据样本权重在训练样本集中选择部分样本训练弱学习器,采用上一轮弱学习器的训练相对误差绝对值来更新所有训练样本的权重,在此基础上,用双阈值对样本误差范围进行划分,然后用不同的权重因子与原来的样本权值相乘实现样本权值的二次更新。该过程降低了含有大误差的样本的权值,增加了较大误差的样本的权值,从而减小了在下一轮训练过程中选到异常样本的概率。分别采用5种不同的方法并用实测的工业数据建立了4-CBA含量软测量模型,仿真结果表明用提出的改进AdaBoost算法建立的4-CBA含量软测量模型,其预测误差小于其他方法建立的模型误差。 展开更多
关键词 ADABOOST算法 软测量 双阈值 异常样本 4-CBA含量 轮盘赌方法
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基于总体平均经验模态分解的语音增强算法研究 被引量:4
18
作者 陈建明 杨龙 《计算机应用与软件》 2017年第9期328-333,共6页
总体平均经验模态分解EEMD(Ensemble Empirical Mode Decomposition)虽然能够在一定程度上抑制模态混淆,但添加的白噪声不能被完全中和,对所有本征模态函数IMF(Intrinsic Mode Function)分量进行集成平均等增加了计算工作量。基于EEMD... 总体平均经验模态分解EEMD(Ensemble Empirical Mode Decomposition)虽然能够在一定程度上抑制模态混淆,但添加的白噪声不能被完全中和,对所有本征模态函数IMF(Intrinsic Mode Function)分量进行集成平均等增加了计算工作量。基于EEMD和结合小波阈值去噪思想,提出改进的EEMD方法。首先对原始信号进行EEMD分解,得到一系列IMF分量;其次对筛选后的每个IMF计算噪声强度;然后采用小波启发式阈值估计噪声并计算阈值;最后以软阈值的方式滤除每个IMF中噪声并重构信号还原出增强的语音。通过分析仿真信号和实测信号,结果表明:该算法对带噪语音有很好的滤波效果,与其他同类算法相比提高信噪比2~4 d B。 展开更多
关键词 总体平均经验模态分解(EEMD) 小波阈值去噪 语音增强算法
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基于TV最小化的稀疏角度CT重建算法的比较研究 被引量:1
19
作者 张丹丹 孔慧华 张煜林 《核电子学与探测技术》 CAS 北大核心 2015年第11期1137-1141,共5页
离散梯度变换(DGT)已被广泛地用作稀疏算子,相应的TV最小化方法也被用于基于压缩感知(CS)的CT重建中。本文比较研究了梯度下降法、软阈值算法和Split-Bregman算法在基于TV最小化的稀疏角度CT重建中的应用。文章将Shepp-Logan模型和Head... 离散梯度变换(DGT)已被广泛地用作稀疏算子,相应的TV最小化方法也被用于基于压缩感知(CS)的CT重建中。本文比较研究了梯度下降法、软阈值算法和Split-Bregman算法在基于TV最小化的稀疏角度CT重建中的应用。文章将Shepp-Logan模型和Head模型作为测试模型进行仿真实验,实验结果表明:对于稀疏角度CT重建问题,梯度下降法和软阈值算法收敛较慢,重建图像的质量及重建时间都相差不大,而Split-Bregman算法在收敛速度及重建图像质量方面都明显优于其余两种算法,但重建时间较长。 展开更多
关键词 稀疏角度CT TV最小化 梯度下降法 软阈值算法 Split-Bregman
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神经网络和小波变换融合算法的去噪研究 被引量:1
20
作者 江华丽 王平 《计算机系统应用》 2016年第5期164-167,共4页
传统小波变换阈值选取采用软阈值和硬阈值方法,这两种阈值方法都存在自身局限性,软阈值方法处理后的系数存在偏差,影响信号的稳定性和连续性,硬阈值方法在处理语音信号时易导致pseudo—Gibbs现象,滤波效果粗糙.根据经验公式确定阈值方... 传统小波变换阈值选取采用软阈值和硬阈值方法,这两种阈值方法都存在自身局限性,软阈值方法处理后的系数存在偏差,影响信号的稳定性和连续性,硬阈值方法在处理语音信号时易导致pseudo—Gibbs现象,滤波效果粗糙.根据经验公式确定阈值方法存在不确定性,因此本文通过改进的神经网络遗传算法和小波变换算法进行融合,确定最佳阈值,通过去噪实验证明该融合算法的可行性. 展开更多
关键词 软阈值 硬阈值 遗传算法 融合算法
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