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改进型整数提升小波变换.rar

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简介:
本研究提出了改进型整数提升小波变换方法,旨在提高图像处理和数据压缩中的性能与效率。通过优化算法,该技术在保持低计算复杂度的同时增强了信号的细节表现能力。 使用MATLAB实现图像的二维离散5/3整数小波变换,可用于FPGA实现二维离散小波变换的验证。该MATLAB代码主要实现了图像数据的二维离散小波变换。

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  • .rar
    优质
    本研究提出了改进型整数提升小波变换方法,旨在提高图像处理和数据压缩中的性能与效率。通过优化算法,该技术在保持低计算复杂度的同时增强了信号的细节表现能力。 使用MATLAB实现图像的二维离散5/3整数小波变换,可用于FPGA实现二维离散小波变换的验证。该MATLAB代码主要实现了图像数据的二维离散小波变换。
  • 第二代 Wavelet 源代码
    优质
    本源代码实现了改进型第二代提升小波变换算法,适用于信号处理与图像压缩等领域,提供高效的数据分析和编码能力。 基于VS2010与OpenCV实现的第二代提升小波代码已经过调试并确认可用,具有良好的可读性和清晰的设计思路。
  • LWT.rar_LWT _lwt_matlab LWT
    优质
    本资源提供LWT(离散有限整数小波变换)相关代码和文档,使用MATLAB实现,并包含提升格式的小波变换技术。适合进行信号与图像处理研究的学者和技术人员参考学习。 这是一个用于提升小波的程序,其中包含一个去噪功能。
  • 2.rar_预测__
    优质
    本研究探讨了利用提升小波和整数提升小波变换进行时间序列预测的方法,特别是针对小波预测技术的应用进行了深入分析。 此程序使用提升法实现第二代小波变换,并采用非整数阶小波变换,在时域内进行实现。步骤为先列后行:正变换包括分裂、预测和更新;反变换则包含更新、预测、合并等过程。
  • LWT.rar_LWT _图像处理_matlab__图像处理_LWT
    优质
    本资源包提供基于MATLAB的小波变换(LWT)工具,专注于图像处理技术,特别是利用提升小波算法优化图像的压缩与去噪效果。 用MATLAB编写的提升小波算法在图像处理方面表现优异。
  • MATLAB程序
    优质
    本简介介绍了一种优化后的小波变换算法及其在MATLAB中的实现。该程序提高了信号处理效率和分析精度,在工程、通信等领域具有广泛应用价值。 提升小波变换的MATLAB程序可以用于信号降噪,请参考网络上的相关试用案例。
  • 与逆.zip
    优质
    本资料包含关于整数小波变换及其逆变换的详细解释和实现方法,适用于信号处理及图像压缩领域研究。 本源码使用MATLAB语言编写了整数小波变换及其逆变换功能。整数小波变换是离散小波变换的一种特殊形式,可以确保经过这种变换后的数字图像(特别是幅值为整数的图像)的小波系数仍保持为整数,从而实现真正的可逆性。这里使用的示例图像是由红外成像光谱仪生成的,但也可以用其他类型的图像进行替换。本源码包含1个文档和2个M文件。
  • 5/3 _5/3 _IWT__IWT.zip
    优质
    本资源提供5月3日发布的小波变换工具包,包含整数小波变换(IWT)算法及其应用示例,适用于信号处理和图像压缩等领域研究。 整数小波变换(Integer Wavelet Transform, IWT)是一种在数字图像处理领域广泛应用的技术,用于信号分析及数据压缩。相比传统的连续或离散小波变换,IWT的主要优势在于其结果可以精确地用整数表示,在处理离散数据时具有显著的优势。尤其在对数字图像进行编码和解码过程中,它可以实现无损或者有损的高效压缩,并保持良好的图像质量。 53小波是常见的一种应用于整数小波变换中的滤波器类型,它是Daubechies提出的五次多项式基函数经过取整处理后得到的结果。该类型的滤波器具备优良特性:接近理想的平滑性和出色的重构性能。在进行53小波变换时,图像被分解为低频(近似)和高频(细节)成分;其中的高频部分包含了边缘及其它细节信息,而低频部分则反映了基本结构。 文件包IWT.zip中包含两个重要的文件: 1. `iwt.m`:这是一个MATLAB脚本,用于实现53整数小波变换。开发者可以在MATLAB内置的小波工具箱或自定义滤波器函数的帮助下执行此操作。运行该脚本可以对输入的数字图像进行53整数小波变换,并获得不同频段的系数。 2. `IWT.rar`:这是一个RAR压缩包,可能包含更多关于53整数小波变换的相关资源,比如其他MATLAB代码、示例图片和结果文档。要访问这些内容需要先解压该文件。 在实际应用中,53整数小波变换常用于图像的压缩、去噪处理以及边缘检测等任务。由于其使用的是整数值运算,在编码传输过程中可以避免浮点计算带来的精度损失,并且提高了效率和可移植性。通过这种方式,我们可以减少数据量便于存储与传递;同时在适当阈值操作后,还能有效去除噪声并保留重要信息。 总结53整数小波变换的关键特点: - 整数小波变换(IWT):一种适用于离散数值处理的小波转换技术。 - 53小波滤器:基于五次多项式基函数的整数滤器,具有良好的平滑性和重构性能。 - MATLAB脚本`iwt.m`:用于实现53整数小波变换的代码文件。 - RAR压缩包`IWT.rar`:包含更多与53整数小波变换相关的资源。 在数字图像处理领域内,由于其高效和精确的特点,53整数小波变换已成为研究者及工程师的重要工具。通过深入理解并掌握这项技术可以提升图像处理算法的性能,并实现更好的实际效果。
  • MATLAB中的ZVT-PWM
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    本研究提出了一种在MATLAB环境下针对ZVT-PWM升压变换器进行优化改进的方法,旨在提升其效率和性能。通过理论分析与仿真验证相结合的方式,探讨了设计参数对系统动态特性和稳态特性的影响,并提供了实验结果以证明所提方法的有效性。 传统ZVT-PWM变换器的主开关总是在零电压下切换。但由于硬开关条件的存在,辅助开关在关闭过程中会产生损耗。为了降低这种损耗,该变换器采用了附加电路来减少辅助开关关断时的能耗。通过这种方式,可以将所有开关损耗降至最低,并实现高功率密度系统的设计要求。
  • EWT.rar_emd和eemd__经验特征及分解
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    本研究探讨了基于EMD(经验模态分解)和EEMD(改进的经验模态分解)、结合小波变换及小波提升技术,深入分析经验小波特征及其在信号处理中的应用。 通过小波变换可以将信号分解为多个子特征的子序列,在性能上相比EMD、EEMD和WD有所提升。