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Application of S-transform threshold filtering in Anhui experiment airgun sounding data de-noising 被引量:1
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作者 Chenglong Zheng Xiaofeng Tian +2 位作者 Zhuoxin Yang Shuaijun Wang Zhenyu Fan 《Geodesy and Geodynamics》 2018年第4期320-327,共8页
As a relatively new method of processing non-stationary signal with high time-frequency resolution, S transform can be used to analyze the time-frequency characteristics of seismic signals. It has the following charac... As a relatively new method of processing non-stationary signal with high time-frequency resolution, S transform can be used to analyze the time-frequency characteristics of seismic signals. It has the following characteristics: its time-frequency resolution corresponding to the signal frequency, reversible inverse transform, basic wavelet that does not have to meet the permit conditions. We combined the threshold method, proposed the S-transform threshold filtering on the basis of S transform timefrequency filtering, and processed airgun seismic records from temporary stations in "Yangtze Program"(the Anhui experiment). Compared with the results of the bandpass filtering, the S transform threshold filtering can improve the signal to noise ratio(SNR) of seismic waves and provide effective help for first arrival pickup and accurate travel time. The first arrival wave seismic phase can be traced farther continuously, and the Pm seismic phase in the subsequent zone is also highlighted. 展开更多
关键词 S transform Time-frequency filtering Airgun data threshold filtering DE-NOISING
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Threshold Filtering Semi-Supervised Learning Method for SAR Target Recognition
2
作者 Linshan Shen Ye Tian +4 位作者 Liguo Zhang Guisheng Yin Tong Shuai Shuo Liang Zhuofei Wu 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2022年第10期465-476,共12页
The semi-supervised deep learning technology driven by a small part of labeled data and a large amount of unlabeled data has achieved excellent performance in the field of image processing.However,the existing semisup... The semi-supervised deep learning technology driven by a small part of labeled data and a large amount of unlabeled data has achieved excellent performance in the field of image processing.However,the existing semisupervised learning techniques are all carried out under the assumption that the labeled data and the unlabeled data are in the same distribution,and its performance is mainly due to the two being in the same distribution state.When there is out-of-class data in unlabeled data,its performance will be affected.In practical applications,it is difficult to ensure that unlabeled data does not contain out-of-category data,especially in the field of Synthetic Aperture Radar(SAR)image recognition.In order to solve the problem that the unlabeled data contains out-of-class data which affects the performance of the model,this paper proposes a semi-supervised learning method of threshold filtering.In the training process,through the two selections of data by the model,unlabeled data outside the category is filtered out to optimize the performance of the model.Experiments were conducted on the Moving and Stationary Target Acquisition and Recognition(MSTAR)dataset,and compared with existing several state-of-the-art semi-supervised classification approaches,the superiority of our method was confirmed,especially when the unlabeled data contained a large amount of out-of-category data. 展开更多
关键词 Semi-supervised learning SAR target recognition threshold filtering out-of-class data
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Adaptive Threshold Median Filter for Multiple-Impulse Noise 被引量:4
3
作者 姜波 黄炜 《Journal of Electronic Science and Technology of China》 2007年第1期70-74,共5页
Attenuating the noises plays an essential role in the image processing. Almost all the traditional median filters concern the removal of impulse noise having a single layer, whose noise gray level value is constant. I... Attenuating the noises plays an essential role in the image processing. Almost all the traditional median filters concern the removal of impulse noise having a single layer, whose noise gray level value is constant. In this paper, a new adaptive median filter is proposed to handle those images corrupted not only by single layer noise. The adaptive threshold median filter (ATMF) has been developed by combining the adaptive median filter (AMF) and two dynamic thresholds. Because of the dynamic threshold being used, the ATMF is able to balance the removal of the multiple-impulse noise and the quality of image. Comparison of the proposed method with traditional median filters is provided. Some visual examples are given to demonstrate the performance of the proposed filter. 展开更多
关键词 median filter adaptive median filter (AMF) adaptive threshold median filter(ATMF) multiple-impulse noise image processing
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Cooperative Adaptive Threshold Based Energy and Matched Filter Detector in Cognitive Radio Networks
4
作者 Ashish Rauniyar Soo Young Shin 《通讯和计算机(中英文版)》 2015年第1期13-19,共7页
关键词 能量检测器 匹配滤波器 自适应阈值 无线电网络 能源合作 认知无线电 网络基础 不确定性
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Application of wavelet package filtering in the de-noising of fiber optic gyroscopes 被引量:2
5
作者 王其 徐晓苏 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 2008年第1期46-49,共4页
To reduce the drift error existing in the output signal of fiber optic gyroscopes (FOG), a mathematical model of the FOG output signal is set up; the error characteristics of the FOG output signal are analyzed, and ... To reduce the drift error existing in the output signal of fiber optic gyroscopes (FOG), a mathematical model of the FOG output signal is set up; the error characteristics of the FOG output signal are analyzed, and semi-soft threshold filtering is chosen based on the comparison of hard threshold and soft threshold filtering. The semi-soft threshold wavelet package filtering method is applied in the filtering of the FOG output signal. Experiments of the stationary and dynamic FOG output signals filtered with the wavelet package analysis are carried out in a lab environment, respectively. Experiments done with the real-time measured FOG signal show that the method of semi-soft threshold wavelet package filtering reduces the mean square error from 5 (°)/h to 1 (°)/h, so it is effective in eliminating the white noises and the fractal noises existing in the FOG. The novel method proposed here is proved valid in reducing the FOG drift error, satisfying the technical demands of high precision and realtime processing. 展开更多
关键词 wavelet package analysis signal processing fiber optic gyro threshold filtering
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图文跨模态检索双重过滤与动态补全的注意力区域优化方法研究
6
作者 孟凡奇 田凯迪 田研 《现代信息科技》 2026年第1期41-46,共6页
当前图文跨模态检索存在两个主要瓶颈:传统注意力机制往往包含大量冗余区域,引入无关语义噪声;过度筛选又会导致有效区域不足,造成关键视觉信息丢失。这两种情况均会显著降低模型的匹配精度与鲁棒性。针对该问题,提出一种双重优化策略:... 当前图文跨模态检索存在两个主要瓶颈:传统注意力机制往往包含大量冗余区域,引入无关语义噪声;过度筛选又会导致有效区域不足,造成关键视觉信息丢失。这两种情况均会显著降低模型的匹配精度与鲁棒性。针对该问题,提出一种双重优化策略:首先通过双重过滤机制自适应保留高响应区域,有效抑制冗余噪声;同时创新性引入Top-K动态补全方法,在检测到特征不足时自动补充关键语义区域。实验验证表明,该方法在保持特征选择精度的同时,有效避免关键信息丢失,显著提升了模型在复杂场景下的跨模态匹配性能。 展开更多
关键词 跨模态检索 图文检索 特征对齐 阈值过滤 注意力优化
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一种用于削弱BDS多径误差的组合滤波方法
7
作者 王进花 李杰 《导航定位学报》 北大核心 2026年第1期116-124,共9页
为了进一步提升全球卫星导航系统(GNSS)测量的精度,提出一种用于削弱BDS多径误差的组合滤波方法:指出多路径误差是GNSS测量的主要误差源,针对其非平稳性、非线性及周期性重复的特点,给出一种联合改进自适应噪声完备集合经验模态分解(ICE... 为了进一步提升全球卫星导航系统(GNSS)测量的精度,提出一种用于削弱BDS多径误差的组合滤波方法:指出多路径误差是GNSS测量的主要误差源,针对其非平稳性、非线性及周期性重复的特点,给出一种联合改进自适应噪声完备集合经验模态分解(ICEEMDAN)、多尺度排列熵(MPE)与改进小波包阈值去噪(AWPTD)的组合滤波方法,在此基础上构建适用于北斗卫星导航系统(BDS)的恒星日滤波模型;利用ICEEMDAN算法将原始信号分解成若干个本征模态函数;然后,使用多尺度排列熵区分信号分量,对选取的本征模态函数采用改进的自适应去噪方法,最大限度地保留原始信号特征;最后,重构去噪后信号并通过恒星日滤波模型改正后续周期内的多路径误差,提高多路径误差改正模型的精度。实验结果表明,ICEEMDAN-MPE-AWPTD算法能够提供比单一滤波算法精度更高的多路径误差修正模型;经过多路径改正后,北、东、天方向的坐标精度可分别提高65.0%、49.2%、56.6%。 展开更多
关键词 全球卫星导航系统(GNSS) 改进自适应噪声完备集合经验模态分解(ICEEMDAN) 自适应阈值 恒星日滤波 多路径误差
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基于自适应门限改进Hampel滤波与多维特征组合优化的锂离子电池健康状态估计方法
8
作者 傅质馨 叶雯文 +3 位作者 金振强 王健 王昊 邓超 《电力需求侧管理》 2026年第1期41-47,共7页
锂离子电池健康状态估计是保障电池可靠性和寿命预测的关键环节。针对现有锂离子电池健康状态估计方法在异常数据处理和特征选择上的不足,提出了一种自适应门限改进Hampel滤波与多维特征组合优化锂离子电池健康状态特征处理方法。该方... 锂离子电池健康状态估计是保障电池可靠性和寿命预测的关键环节。针对现有锂离子电池健康状态估计方法在异常数据处理和特征选择上的不足,提出了一种自适应门限改进Hampel滤波与多维特征组合优化锂离子电池健康状态特征处理方法。该方法分为3个阶段:在特征初选阶段,从充电过程、放电过程以及容量增量曲线3个维度提取10个特征;在特征修正阶段,设计自适应门限Hampel滤波,通过动态调整窗口和阈值修正特征数据异常值;在特征筛选阶段,采用Pearson-Spearman双相关分析筛选出关键特征。最后,基于NASA数据集,利用门控循环单元验证不同特征组合的健康状态估计效果。仿真结果表明,所筛选出的三特征组合有效提升了健康状态估计的准确性与稳定性。 展开更多
关键词 锂离子电池 健康状态估计 特征提取 相关性分析 自适应门限Hampel滤波
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一种改进型Canny的焊缝缺陷快速检测方法
9
作者 穆向阳 王宣 《激光杂志》 北大核心 2026年第2期70-76,共7页
针对Canny算法在焊缝缺陷检测中出现边缘信息丢失、检测精度不足以及实时性偏低等问题,提出一种基于FPGA的改进型Canny焊缝缺陷检测方法。首先,该方法将自适应中值滤波和双边滤波技术结合起来,有效抑制噪声的同时最大限度地将焊缝边缘... 针对Canny算法在焊缝缺陷检测中出现边缘信息丢失、检测精度不足以及实时性偏低等问题,提出一种基于FPGA的改进型Canny焊缝缺陷检测方法。首先,该方法将自适应中值滤波和双边滤波技术结合起来,有效抑制噪声的同时最大限度地将焊缝边缘细节保留下来;其次,为了提升边缘提取的完整性,利用高斯加权的Sobel算子计算图像梯度;最后,通过引入基于梯度的自适应多级阈值选择策略,有效连接焊缝边缘的同时提升检测的自适应性。本研究采用FPGA的高速并行处理技术与分层流水线架构,开发了一种在硬件加速平台下的实时边缘检测系统。实验结果表明,该方法在焊缝区域内的边缘连通性较“自适应中值滤波+Canny算法”提升了24%,边缘强度提升了22.7%,并在100 MHz时钟频率下处理一张640×480的图片仅耗时4.1005 ms。本算法在检测精度及实时性方面更具优势,满足复杂环境下对焊缝缺陷检测的相关需求。 展开更多
关键词 CANNY算子 FPGA 自适应中值-双边滤波 自适应多级阈值 并行架构
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适用于链上多元场景的门限Schnorr签名方案
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作者 王志伟 张振琦 朱秋池 《小型微型计算机系统》 北大核心 2026年第4期953-959,共7页
在区块链系统中,共识机制是确保数据一致性和系统安全性的重要环节.然而,频繁的共识场景切换会带来高频次的密钥分发需求,这一过程中,大量的计算负担会集中在参与者身上,直接影响共识效率.针对这一问题,本文提出了一种多场景适用的门限S... 在区块链系统中,共识机制是确保数据一致性和系统安全性的重要环节.然而,频繁的共识场景切换会带来高频次的密钥分发需求,这一过程中,大量的计算负担会集中在参与者身上,直接影响共识效率.针对这一问题,本文提出了一种多场景适用的门限Schnorr签名方案.该方案通过采用分布式密钥分发协议,无需依赖强可信的第三方来完成密钥分发.在不同的应用场景下,系统中的参与者仅需重新选择身份索引,而无需更换私钥或公钥,从而显著减少了重新分发密钥所带来的时间和计算开销.此外,本文设计了一种基于布隆过滤器的去重机制,以低成本对参与成员去重.门限签名的生成条件是当单签名数量超过预设阈值时,签名聚合者能够快速生成合规的门限签名.本文从鲁棒性角度进行了深入分析,并基于离散对数假设,在随机预言模型下证明了该方案的不可伪造性.最后,通过转账和投票两种实际应用场景,并在本地Ganache测试网下对此方案的链上多场景适用性进行了研究. 展开更多
关键词 门限签名 SCHNORR签名 随机预言机模型 鲁棒性 离散对数 布隆过滤器
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Modified wavelet filtering algorithm applied to gyro servo technology for the improvement of test-precision 被引量:3
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作者 Yanbo Li Yu Liu +1 位作者 Baoku Su Yansong Jiang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2011年第3期488-492,共5页
In order to improve the measurement-precision of the gyro,the gyro experiment is completed based on gyro servo technology.The error sources of gyro servo technology are analyzed in the process of measurement,and the i... In order to improve the measurement-precision of the gyro,the gyro experiment is completed based on gyro servo technology.The error sources of gyro servo technology are analyzed in the process of measurement,and the impact of these error sources on measurement is evaluated.To eliminate interference signal existing in the sampled data of the measurement,a modified wavelet threshold filtering method is presented.The results of the simulation and measurement show that the estimation-precision of the proposed method is improvement remarkably compared with the fast Fourier transform method,and the calculation work is reduced compared with the conventional wavelet threshold filtering methods,furthermore,the phenomenon of a common threshold of"killing"is solved thoroughly. 展开更多
关键词 servo method error source threshold filtering killing.
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利用Bloom filter实现长流识别 被引量:1
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作者 刘卫江 景泉 白磊 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2008年第1期161-163,240,共4页
给出了利用Bloom filter识别长流的算法。提出了使用分层哈希的方法,减少了在哈希过程中的冲突。采用带有部分主机信息的哈希函数,利用哈希串的重叠和数量上的一致性,使在识别长流的过程中能够很方便地还原出主机的信息;给每个哈希函数... 给出了利用Bloom filter识别长流的算法。提出了使用分层哈希的方法,减少了在哈希过程中的冲突。采用带有部分主机信息的哈希函数,利用哈希串的重叠和数量上的一致性,使在识别长流的过程中能够很方便地还原出主机的信息;给每个哈希函数独立的存储空间,也在很大程度上减少了哈希过程中所带来的内部冲突。 展开更多
关键词 长流 分层哈希 BLOOM滤波器 阈值
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基于陆地生态系统碳监测卫星全波形激光雷达数据的森林冠层高度反演
13
作者 侬庆龙 姬永杰 +6 位作者 田昕 柴国奇 罗鑫 陈树新 王海熠 张虎 李杨 《遥感技术与应用》 北大核心 2026年第1期129-140,共12页
森林冠层高度是计算和衡量森林生物量、碳汇的重要指标,陆地生态系统碳监测卫星植被系统全波形激光雷达数据(简称句芒号全波形数据)能够获取森林垂直结构参数等信息,如何利用句芒号全波形数据准确提取森林冠层高度至关重要。以根河市为... 森林冠层高度是计算和衡量森林生物量、碳汇的重要指标,陆地生态系统碳监测卫星植被系统全波形激光雷达数据(简称句芒号全波形数据)能够获取森林垂直结构参数等信息,如何利用句芒号全波形数据准确提取森林冠层高度至关重要。以根河市为研究区,对句芒号全波形数据和无人机激光雷达数据进行预处理得到光斑和冠层高度模型(Canopy Height Model,CHM),通过数据筛选得到位于CHM范围内的光斑,并计算光斑范围内的平均CHM(简称光斑平均CHM);其次,对筛选过后的全波形数据进行滤波去噪、滤波评价、阈值处理后得到位于波峰区域的全波形数据并提取波形特征;最后,将波形特征与光斑平均CHM分别构建XGBoost模型、AdaBoost模型、CatBoost模型、GBRT模型,利用十折交叉验证法进行预测,将R2、RMSE、MAE、ME、Acc作为评价指标。结果表明:筛选得到的108个高质量光斑含有201个全波形数据,每个全波形提取出109个波形特征,模型总体精度按高到低分别为XGBoost模型、CatBoost模型、GBRT模型、AdaBoost模型,最优模型精度为:R2=0.67、RMSE=3.13 m、MAE=2.31 m、ME=0.12 m、Acc=68.54%。研究发现通过数据筛选、滤波去噪和评价、阈值处理、波形特征提取、模型构建能够准确地从句芒号全波形数据中获取森林冠层高度,为森林碳汇估算、生物量监测提供了新的技术路径。 展开更多
关键词 陆地生态系统碳监测卫星 全波形 滤波 阈值处理 波形特征 森林冠层高度反演
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无人机目标声信号滤波方法
14
作者 王翠 李翰山 《电光与控制》 北大核心 2026年第2期62-68,共7页
针对基于声学定位的无人机飞行测试实验中,声学定位系统容易受到外界干扰导致声传感器的输出信号包含有噪声的问题,提出了一种基于小波变换的无人机目标声信号滤波方法。该方法采用变分模态分解对声传感器输出的无人机目标原始声信号进... 针对基于声学定位的无人机飞行测试实验中,声学定位系统容易受到外界干扰导致声传感器的输出信号包含有噪声的问题,提出了一种基于小波变换的无人机目标声信号滤波方法。该方法采用变分模态分解对声传感器输出的无人机目标原始声信号进行处理,得到一系列中心频率各异的模态分量,再基于峭度-相关系数准则筛选出其中的有效分量,最后利用小波阈值法对这些有效分量实施降噪,通过小波逆变换得到降噪后的重构有效分量,将重构后的有效分量叠加即为最终的声传感器输出的无人机目标声信号。实验结果表明:与其他滤波方法相比,该滤波方法信噪比更高,均方根误差更低,可以有效地滤除噪声信号,保留目标信号,为后续无人机的识别与定位奠定了基础,在安全防护领域具有重要价值。 展开更多
关键词 无人机 声传感器 变分模态分解 阈值 降噪 滤波
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基于CPO-ICEEMDAN-WTD的称重信号去噪方法研究
15
作者 赵栓峰 闵雨轩 李小雨 《现代电子技术》 北大核心 2026年第6期145-151,共7页
车辆轴重信号去噪对提高动态称重精度有重要的作用。针对噪声干扰问题,文中提出一种基于冠豪猪优化(CPO)算法优化改进自适应噪声完备经验模态分解(ICEEMDAN)、样本熵(SampEn)以及小波软阈值去噪(WTD)的混合信号去噪方法。首先,利用CPO优... 车辆轴重信号去噪对提高动态称重精度有重要的作用。针对噪声干扰问题,文中提出一种基于冠豪猪优化(CPO)算法优化改进自适应噪声完备经验模态分解(ICEEMDAN)、样本熵(SampEn)以及小波软阈值去噪(WTD)的混合信号去噪方法。首先,利用CPO优化ICEEMDAN的白噪声幅值权重和噪声添加次数,并对车辆的轴重信号进行ICEEMDAN分解,得到若干本征模态分量;然后,计算各分量的样本熵,利用阈值判断含噪分量和有用分量,并对含噪分量进行小波软阈值去噪;最后,将处理后的分量与有用分量重构,得到去噪信号。实验结果表明,所提方法可以有效去除原始轴重信号中的噪声,进而提高动态称重系统的测量精度。 展开更多
关键词 动态称重 信号滤波 经验模态分解 小波软阈值去噪 冠豪猪优化算法 信号分解和重构 样本熵
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基于单线激光雷达果园导航路径提取方法
16
作者 史志康 黄鑫 +1 位作者 钱金源 易克传 《黑龙江工程学院学报》 2026年第1期26-34,共9页
针对现有果园导航技术存在GNSS信号遮挡、视觉受强光干扰及3D激光雷达成本高昂等问题,进行基于单线激光雷达果园导航路径提取方法的研究。通过动态调整阈值剔除杂草干扰点云,并聚类果树点云,结合单协方差自适应kalman滤波算法与最小二... 针对现有果园导航技术存在GNSS信号遮挡、视觉受强光干扰及3D激光雷达成本高昂等问题,进行基于单线激光雷达果园导航路径提取方法的研究。通过动态调整阈值剔除杂草干扰点云,并聚类果树点云,结合单协方差自适应kalman滤波算法与最小二乘法平滑果树定位点后拟合导航路径。仿真结果表明:改进算法在0.5~1.5 m·s^(-1)5种速度下路径拟合平均准确率为96.5%,平均最大偏差与平均偏差分别为0.068 m、0.035 m,相较传统算法分别降低4.1%、10.7%,方差降低55.6%~62.7%;真实行间环境中,在3种起点偏移(0 m,±0.15 m)下路径拟合平均准确率为89%,平均最大偏差、平均偏差分别为0.198 m、0.108 m,相较传统算法分别降低12.3%、21.6%,方差降低19.3%~32.6%,验证改进算法在复杂的行间环境中提取导航路径的实用性。 展开更多
关键词 果园导航 单线激光雷达 动态阈值 自适应卡尔曼滤波 路径提取
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小波域语音降噪多算法对比研究
17
作者 田玉静 张民 左红伟 《青岛理工大学学报》 2026年第1期105-114,共10页
深入研究了低信噪比输入下小波包语音增强技术,提出了一种改进的小波包自适应阈值降噪算法。通过与小波软阈值降噪方法的分析与比较,仿真实验验证了该算法在语音增强领域的有效性。为了获得更好的听觉感受,进一步探讨了多小波包自适应... 深入研究了低信噪比输入下小波包语音增强技术,提出了一种改进的小波包自适应阈值降噪算法。通过与小波软阈值降噪方法的分析与比较,仿真实验验证了该算法在语音增强领域的有效性。为了获得更好的听觉感受,进一步探讨了多小波包自适应阈值算法降噪技术及多小波包分析结合维纳滤波语音降噪技术。设计了4种算法的语音降噪处理仿真实验,对比研究了4种算法的语音降噪处理效果。通过对多小波包的精细分解和维纳滤波的优化处理,多小波包维纳滤波在提高输出信号质量、去除噪声干扰方面展现出了卓越的性能。该研究不仅在理论上具有重要意义,在实际应用中也有着广泛的前景。 展开更多
关键词 语音降噪 小波包 多小波包 自适应阈值算法 维纳滤波
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基于J-B统计量的点云滤波方法
18
作者 于子龙 李可 向庆玲 《工程勘察》 2026年第4期116-120,共5页
点云滤波是点云数据处理中的关键步骤。为了减少阈值数量,本文提出基于J-B统计量(Jarque-Bera)的点云滤波方法,该方法无需设置任何阈值,是一种全自动的滤波方法。通过试验验证提出的方法,对ISPRS公布的标准数据集进行处理,得到的结果中... 点云滤波是点云数据处理中的关键步骤。为了减少阈值数量,本文提出基于J-B统计量(Jarque-Bera)的点云滤波方法,该方法无需设置任何阈值,是一种全自动的滤波方法。通过试验验证提出的方法,对ISPRS公布的标准数据集进行处理,得到的结果中各个样本的平均总误差为12.05%,与八种经典滤波算法相比较,其滤波结果与经典滤波方法所得结果一致。 展开更多
关键词 J-B统计 三维激光 滤波 阈值
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基于FPGA的改进型小波滤波算法设计与实现
19
作者 何昕 阳方林 钟骁勇 《移动信息》 2026年第1期4-6,18,共4页
针对高精度时间同步系统的抖动噪声抑制问题,文中提出了一种基于现场可编程门阵列的改进型小波滤波算法。通过引入自定义阈值函数和自适应噪声估计策略,有效解决了传统阈值函数在信噪分离中的局限性。结合多相滤波器结构和流水线优化技... 针对高精度时间同步系统的抖动噪声抑制问题,文中提出了一种基于现场可编程门阵列的改进型小波滤波算法。通过引入自定义阈值函数和自适应噪声估计策略,有效解决了传统阈值函数在信噪分离中的局限性。结合多相滤波器结构和流水线优化技术,实现了小波变换的高效硬件化。实验结果表明,该改进型小波滤波算法滤波效果优于传统卡尔曼滤波,并基于VIVADO的仿真完成了算法的FPGA实现,验证了算法的可行性与工程应用价值。 展开更多
关键词 小波滤波 FPGA 多相滤波器 抖动噪声 阈值函数
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基于组织处理和非线性扩散滤波的CT图像金属伪影去除
20
作者 郭杨艳 孔慧华 +2 位作者 陈平 史颖琴 李锦苗 《CT理论与应用研究(中英文)》 2026年第2期326-335,共10页
金属伪影的存在显著降低了CT图像的清晰度和临床诊断价值,主要表现为图像中出现的条纹状伪影,这些伪影不仅掩盖了重要的组织结构,还严重影响了医生对病变的准确判断。针对这一问题,本文提出一种基于组织处理和非线性扩散滤波的CT图像金... 金属伪影的存在显著降低了CT图像的清晰度和临床诊断价值,主要表现为图像中出现的条纹状伪影,这些伪影不仅掩盖了重要的组织结构,还严重影响了医生对病变的准确判断。针对这一问题,本文提出一种基于组织处理和非线性扩散滤波的CT图像金属伪影去除算法。该算法采用多尺度迭代阈值分割技术精确提取金属区域并生成金属投影轨迹,在投影域中对金属部分进行小波去噪和插值处理,生成初步校正图像。利用组织处理技术修复线性插值导致的骨骼结构缺失,并结合非线性扩散滤波抑制残留伪影,同时有效保留图像边缘细节。实验结果表明,相较于传统方法,该算法能显著降低金属伪影强度,避免二次伪影产生,并保留金属植入物周边的骨骼及软组织结构,提升CT图像的成像质量与临床诊断价值。 展开更多
关键词 金属伪影去除 多尺度迭代阈值分割 组织处理 非线性扩散滤波
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