改進(jìn)的小波變換在遙感圖像降噪中的應(yīng)用
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【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
圖1-1技術(shù)路線圖
以及可解性條件和解的穩(wěn)定可靠性,收斂性也得到良好的處理。但是對(duì)于帶噪的信號(hào)處理以及處理速度,仍然有待人們繼續(xù)改進(jìn)和完善。其次,雖然獨(dú)立分量分析在語(yǔ)言地震信號(hào)、圖像、語(yǔ)音、陳列信號(hào)、化物醫(yī)學(xué)信號(hào)等領(lǐng)域應(yīng)用前景十分廣闊,但是獨(dú)立分量分析仍然在實(shí)際復(fù)雜的環(huán)境中存在很多的問(wèn)題有待解決。1....
圖2-1無(wú)噪聲的獨(dú)立分量分析模型
立分量分析基本模型燥聲的獨(dú)立分量分析模型節(jié)主要針對(duì)無(wú)噪聲的獨(dú)立分量分析模型進(jìn)行研究,經(jīng)過(guò)研究發(fā)現(xiàn)部分構(gòu)成:混合部分、解混部分。在混合部分中,ICA的模型(果認(rèn)為存在m源信號(hào),就能夠得到()[(),(),,()](012st=stststt=Tm矩....
圖2-2有噪聲的獨(dú)立分量分析模型
圖2-2有噪聲的獨(dú)立分量分析模型在探求如何計(jì)算ICA問(wèn)題的時(shí)候,經(jīng)常要采取假設(shè)的方法來(lái)加的簡(jiǎn)化,對(duì)此,具體的假設(shè)如下:對(duì)信號(hào)源和混合矩陣的情況是位置的,因此需要對(duì)二者進(jìn)行額際的解決ICA的相關(guān)問(wèn)題,對(duì)此,具體的假設(shè)如下:源信號(hào)s(t)的各個(gè)分量s(t)i的均是....
圖2-3源信號(hào)的聯(lián)合概率分布
分離技術(shù)中心,使用的最為廣泛的分析方法就是獨(dú)立分量究,使得后續(xù)幾章的研究具備了理論基礎(chǔ)。在本章的研究CA的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)、分類(lèi)、屬性等。同時(shí)對(duì)ICA的兩種模詳細(xì)的分析。
本文編號(hào):3994131
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