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随着多媒体和网络的发展,人们对图像质量和图像功能的要求越来越高,这要求图像压缩技术不仅具有较高的压缩性能,且还应具有新的特征。为此,出现了新一代静止图像压缩技术JPEG2000,有可能成为未来新的图像压缩标准。通过对JPEG2000中核心算法(EBCOT)的详细分析,阐述了JPEG2000压缩技术新的特征以及与现有压缩格式JPEG相比的优越性能。 相似文献
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针对微弱的脑电(Electroencephalogram, EEG)信号在采集过程中夹杂着各种生理伪迹,特别易遭到眨眼和眼动产生的眼电(Electrooculography, EOG)伪迹干扰。本文提出在自适应噪声完备经验模态分解(Complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise, CEEMDAN)的基础上,构建盲反卷积(Blind deconvolution, BD)模型,实现EOG伪迹分离的方法。该方法首先运用CEEMDAN方法将含有伪迹的EEG信号分解成若干固有模态函数(Intrinsic mode function, IMF)分量,再以模态分量为观测信号送入EEG信号和EOG伪迹两个源信号构成的盲反卷积模型中,通过构建代价函数迭代实现EEG信号与EOG伪迹分离。为了验证新提出的算法,采用标准CHB-MIT头皮脑电数据库进行实验验证,EOG伪迹分离后的数据跟原始脑电数据作相关性分析,其相关系数是0.82。结果证实本文提出的方法保留有大多数原始EEG信号分量,同时对EOG伪迹的分离也具有良好的效果。 相似文献