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1990年 | 1篇 |
1989年 | 1篇 |
1986年 | 1篇 |
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51.
为了管理和查询海量图像,迫切需要一个基于内容的高检索率的图像检索系统。本文提出了一种以曲波变换为基础,综合香农熵与频域子带能量特征的图像检索算法。该方法用香农熵进行预分类,用子带图像的能量特征进行相似度度量,并加入检索者的反馈信息,实现图像的精确检索。用于Brodatz纹理图像库的检索实验结果表明,该系统有高的检索率和一定的实用价值。 相似文献
52.
针对基于逻辑回归的隐半马尔可夫模型中希尔伯特(Hilbert)变换提取的心音包络具有较大毛刺,提出一种结合支持向量机(Support vector machine, SVM)和香农能量的隐半马尔可夫模型(Hidden semi-Markov model, HSMM)心音分割算法。首先采用小波降噪的方法对心音进行降噪,接着根据R峰和T波标记心音,提取香农能量包络等特征,然后对结合逻辑回归模型(Logistic regression, LR)的HSMM相关参数进行训练,并借助Viterbi算法推测出最可能的状态。最后,通过SVM模型识别第一心音S1和第二心音S2。该算法无需设置硬阈值,有效地抑制了噪声,更有助于包络的提取。实验结果表明,提出的算法分割精确度较参考算法得到显著的提升,具有良好的抗噪性能,取得了更好的分割效果。 相似文献
53.
54.
现有的通信系统的分层结构决定了各子层技术只能保证局部最优的系统性能,跨层优化设计打破了传统通信系统的层次结构,对各子层的关键技术进行联合优化,特别是通信系统的收发联合优化以求达到全局最优的系统性能。本文分析了通信系统的收发联合优化,并且在此基础之上对运用于其中的香农定理进行了分析研究,然后阐述了香农定理三大定理之间的内在联系,分析了香农定理与通信系统理论构建之间的关系,释放数字时代背景下海量信息控制边界的观点。香农定理和控制论模型,越过了信息有效传输和信息接收端点的物理通信范畴,散发出了悠长的跨学科话语魅力。 相似文献
55.
图像压缩是数字图像处理的一项重要技术。该文研究了基于统计特性的两种熵编码图像压缩编码方法-香农编码和香农-弗诺编码,并以C#为工具,对两种编码方法进行实验及对比。实验表明,香农-弗诺编码的编码效率远高于香农编码。香农编码占用的存储空间较大,单位码长表达的信息量少。香农-弗诺编码节省存储空间,单位码长表达了更为丰富的信息量。 相似文献
56.
57.
为了对腭裂语音的高鼻音进行等级区分,本文提出基于声学特征参数分析的腭裂语音高鼻音等级自动识别算法,提取基于香农能量和Mel倒谱系数(Mel Frequency Cepstrum Coefficient MFCC)的S-MFCC作为声学特征参数,结合高斯混合模型(Gaussian Mixture Model GMM)分类器实现对腭裂语音四类高鼻音等级(正常、轻度、中度和重度)的自动识别。实验结果表明,提出的自动识别算法取得了较高的高鼻音类别识别率,对四类高鼻音的平均识别率达到79%以上,其中能量与Mel倒谱系数组成的特征参数组取得了85%的平均识别率,优于传统的香农能量算法,具有较高的临床应用价值。 相似文献
58.
使用堆用蒙特卡罗程序RMC进行临界计算时采用了传统的裂变源迭代法,即每代源中子按照真实物理过程产生、存库和再抽样。传统裂变源迭代法的计算代之间存在较大的相关性,导致了方差低估计现象,同时总体方差未实现最优化。为实现源中子在空间和能量上的最佳分布,并消除方差低估计现象,提出了能量偏倚的最佳源偏倚方法。该方法基于最佳分层抽样法,结合香农熵诊断和组统计方法,对源中子的空间和能量进行偏倚,实现了全局减方差的计算效果。在RMC程序中开发了能量偏倚的最佳源偏倚方法,并对典型压水堆组件进行测试,计算结果证明了该方法的正确性和有效性。 相似文献
59.
符号化时间序列分析 总被引:5,自引:0,他引:5
张雨 《湘潭矿业学院学报》2004,19(1):75-79
对于符号化时间分析方法,给出了已知的国外应用状况和献出处.对如何将时间序列转化为符号序列,即信号符号化问题,通过最简单的二进制划分及其配套图形作了简要说明.给出了二进制划分下符号树结构及其Shannon熵计算方法,讨论了时延r、符号集大小Ns和树层数(符号序列长度)对Shannon熵等统计量的影响.叙述了符号序列编码方法和符号序列直方图的作用;提交了进行符号时间序列分析的计算机流程图.图5,参23. 相似文献
60.
Shannon定理在数字锁相环中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
传统的数字锁相环(DPLL)多采用吞脉冲的方法来实现DCO,此方法要求工作频率远高于DPLL的输出频率。采用Shannon定理并结合延时抽头技术设计的DPLL,可使DPLL的输出频率接近工作频率。如采用20MHZ的主时钟可以产生16.384MHZ、12.352MHZ甚至19.44MHZ的频率信号,且能获得较高的频率精度度。同时,本例采用了自适应误差补偿技术,可补偿工艺偏差,同时也可实时补偿由于温度 相似文献