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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 小波去噪舉例MATLAB中用wnoise函數(shù)測(cè)試去噪算法sqrt_snr=3; init=; x,xn=wnoise(3,11,sqrt_snr,init); % 加噪,信噪比為3subplot(3,2,1),plot(x) title('original test function') subplot(3,2,2),plot(xn) title('noised function')lev=5; xd=wden(x,'heursure','s','one',lev,'sym8&#

2、39;);%利用小波對(duì)一維信號(hào)進(jìn)行降噪, XD為降噪后的%信號(hào),CXD,LXD為XD的小波分解結(jié)構(gòu)% 's' or 'h'決定閾值的使用方式,SCAL決定閾值是%否隨噪聲變化:'one' 不調(diào)整, 'sln'對(duì)第一層系%數(shù)的層噪聲分別進(jìn)行估計(jì)和調(diào)整; 'mln'對(duì)各層%系數(shù)的層噪聲分別進(jìn)行估計(jì)和調(diào)整; subplot(3,2,3),plot(xd) title('One de-noised function')xd=wden(x,'heursure','s','

3、;sln',lev,'sym8');subplot(3,2,4),plot(xd) title('Sln de-noised function')xd=wden(x,'sqtwolog','s','sln',lev,'sym8');% 固定閾值選擇算法去噪subplot(3,2,5),plot(xd) title('Sqtwolog de-noised function')c,l=wavedec(x,lev,'sym8');subplot(3,2,6),plo

4、t(xd) title('CL de-noised function')MATLAB中圖像噪聲處理舉例load sinsin; colormap('default'); subplot(1,3,1),image(X); title('original image'); axis('square');init=; randn('seed',init); X=X+18*randn(size(X); %產(chǎn)生噪聲信號(hào)subplot(1,3,2),image(x); title('noised image')

5、; axis('square');thr,sorh,keepapp=ddencmp('den','wv',x); %自動(dòng)生成小波去躁或壓縮的閾值選擇方案,也 %就是尋找默認(rèn)值xc,cxc,lxc,perf0,perfl2=wdencmp('gbl',x,'sym4',2,thr,sorh,keepapp);%使用全局閾值進(jìn)行%圖象降噪subplot(1,3,3),image(xc); title('denoised image'); axis('square')可見,含躁圖像的噪聲含量很強(qiáng),利用小波去躁,可以有效去除躁聲,同時(shí)保留了邊界。Wdencmp函數(shù)xc,cxc,lxc,perf0,perfl2=wdencmp('gbl',x,'sym4',2,thr,sorh,keepapp)是使用小波進(jìn)行一維或二維小波壓縮或降噪的函數(shù)。前面的語(yǔ)句是對(duì)于輸入的一維或二維信號(hào)X,使用全局正閾值THR,由小波系數(shù)閾值得到降噪或壓縮后的信號(hào)XC。附加的輸出變量cxc,lxc是XC的小波分解結(jié)構(gòu); perf0,perf

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