• 제목/요약/키워드: Wavelet Coefficients

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웨이브렛 계수의 비트율-왜곡 최적화 기반 블록 부호화를 이용하는 임베디드 영상 압축 방법 (Embedded Image Compression Scheme Using Rate-Distortion Optimized Block Coding of Wavelet Coefficients)

  • 양창모;정광수
    • 한국통신학회논문지
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    • 제39A권11호
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    • pp.625-636
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    • 2014
  • 본 논문에서는 웨이브렛 계수의 비트율-왜곡 최적화 기반 블록 부호화를 사용하는 새로운 임베디드 영상 압축방법을 제안한다. 웨이브렛 계수의 크기에 따라 셋분할 부호화나 블록분할 부호화를 수행하는 기존의 임베디드 부호화 방법들과는 달리, 제안한 방법에서는 웨이브렛 계수나 블록들을 비트율-왜곡비 기댓값에 따라 정렬함으로서 비트율-왜곡 최적화를 수행하는 동시에 비트율-왜곡비 기댓값을 이용하여 최적화된 블록분할 부호화를 수행한다. 또한 제안한 방법에서는 엔트로피 부호화를 위해 웨이브렛 계수들간에 존재하는 다양한 상관관계를 이용한다. 실험 결과는 제안한 영상 압축 방법이 기존의 임베디드 부호화 방법인 SPIHT 및 EBCOT와 비교하여 각각 0.11~1.16dB 및 -0.18~0.52dB의 PSNR 성능향상을 제공함으로써 평균적으로 우수한 성능을 제공함을 보여준다.

웨이브렛 변환을 이용한 음성의 적응 잡음 제거 (Adaptive Noise Reduction of Speech using Wavelet Transform)

  • 임형규;김철수
    • 한국컴퓨터산업학회논문지
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    • 제6권2호
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    • pp.271-278
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    • 2005
  • 본 논문은 잡음 환경의 음성 인식을 위하여 음성에 부가된 잡음을 제거하는 방법으로 프레임 단위로 웨이브렛 변환을 하여 웨이브렛 계수의 표준편차를 이용하여 시간 적응 임계값을 정하는 새로운 방법을 제안한다. 음성의 특성을 고려하기 위하여 고주파 성분을 많이 가지는 무성음의 경우는 첫 번째 스케일의 detail 신호에서, 저주파 성분을 많이 가지는 유성음의 경우는 세 번째 스케일의 approximation 신호의 표준편차를 이용하여 시간 적응 임계값을 설정하였다. 또한 제안한 방법으로 잡음을 제거한 후에도 묵음구간에 잔여 잡음이 존재하게 되므로 묵음구간을 검출하여 묵음구간의 잔여 잡음을 제거하였다. 실험을 통해 제안한 방법이 일반적인 웨이브렛 변환과 웨이브렛 패킷 변환을 이용한 방법보다 SNR과 MSE측면에서 향상됨을 확인 할 수 있었다.

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웨이블릿 계수 교환을 이용한 워터마킹 기법 (Watermarking Technique Using Exchanging Wavelet Coefficients)

  • 주낙근;이재현;김동서
    • 정보보호학회논문지
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    • 제13권5호
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    • pp.49-56
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    • 2003
  • 본 논문에서는 웨이블릿(wavelet) 변환을 이용한 효율적인 블라인드(blind) 워터마킹 알고리즘을 제안한다. 제안한 알고리즘에서는 원영상을 1-단계 웨이블릿 변환영역으로 변환하여 고주파 부분에 워터마크를 삽입한다. 워터마크의 삽입은 삽입하고자하는 워터마크 값에 따라 웨이블릿 변환 영역 중 HL, LH, HH 밴드에 각각의 서로 대응되는 위치에 있는 웨이블릿 계수값을 교환함으로써 이루어진다. 그리고 워터마크의 추출은 원영상이 없이도 웨이블릿 계수 값간의 관계에 의해 워터마크가 삽입된 영상만으로 가능하다. 실험결과 워터마크가 삽입된 영상은 시각적으로 손상을 감지하기 어려울 만큼 우수한 화질을 가졌으며. 다양한 공격에도 강인성을 보였다.

Structural damage detection based on changes of wavelet transform coefficients of correlation functions

  • Sadeghian, Mohsen;Esfandiari, Akbar;Fadavie Manochehr
    • Structural Monitoring and Maintenance
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    • 제9권2호
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    • pp.157-177
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    • 2022
  • In this paper, an innovative finite element updating method is presented based on the variation wavelet transform coefficients of Auto/cross-correlations function (WTCF). The Quasi-linear sensitivity of the wavelet coefficients of the WTCF concerning the structural parameters is evaluated based on incomplete measured structural responses. The proposed algorithm is used to estimate the structural parameters of truss and plate models. By the solution of the sensitivity equation through the least-squares method, the finite element model of the structure is updated for estimation of the location and severity of structural damages simultaneously. Several damage scenarios have been considered for the studied structure. The parameter estimation results prove the high accuracy of the method considering measurement and mass modeling errors.

수정된 보간 웨이블렛응 이용한 적응 웨이블렛-콜로케이션 기법 (An Efficient Adaptive Wavelet-Collocation Method Using Lifted Interpolating Wavelets)

  • 김윤영;김재은
    • 대한기계학회논문집A
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    • 제24권8호
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    • pp.2100-2107
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    • 2000
  • The wavelet theory is relatively a new development and now acquires popularity and much interest in many areas including mathematics and engineering. This work presents an adaptive wavelet method for a numerical solution of partial differential equations in a collocation sense. Due to the multi-resolution nature of wavelets, an adaptive strategy can be easily realized it is easy to add or delete the wavelet coefficients as resolution levels progress. Typical wavelet-collocation methods use interpolating wavelets having no vanishing moment, but we propose a new wavelet-collocation method on modified interpolating wavelets having 2 vanishing moments. The use of the modified interpolating wavelets obtained by the lifting scheme requires a smaller number of wavelet coefficients as well as a smaller condition number of system matrices. The latter property makes a preconditioned conjugate gradient solver more useful for efficient analysis.

적응적 웨이블렛 수축 필터를 이용한 일차원 및 영상 신호의 잡음 제거 (One-dimensional and Image Signal Denoising Using an Adaptive Wavelet Shrinkage Filter)

  • 임현;박순영;오일환
    • 한국음향학회지
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    • 제19권4호
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    • pp.3-15
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    • 2000
  • 본 논문은 웨이블렛 영역에서 신호성분을 보존하면서 첨부된 잡음성분을 제거할 수 있는 새로운 잡음제거 필터를 제시한다. 적응적 웨이블렛 수축(AWS) 필터라 불리는 제안된 필터는 웨이블렛 제거기와 적응적 수축기의 두 개 연산기로 구성되어 있으며 각각의 연산기는 웨이블렛 계수의 국부적 통계성을 이용하여 적응적으로 추정되는 threshold에 의존하여 선택되는데 웨이블렛 제거기는 threshold보다 작은 웨이블렛 계수들을 0으로 대신하여 웨이블렛 영역에서 잡음을 제거하게 된다. 또한 적응적 수축기는 threshold보다 큰 계수들을 적응적으로 수축하여 신호성분을 보존하면서 잡음성분을 줄이게 된다. 실험 결과, 제안된 필터는 기존의 방법들보다 잡음을 제거하면서 신호성분을 보존하는데 더욱 효과적임을 보여준다.

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웨이블릿 계수 특성을 이용한 대비 개선에 관한 연구 (A new approach for contrast enhancement using the properties of wavelet coefficients)

  • 박태준;엄민영;최윤식
    • 대한전기학회:학술대회논문집
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    • 대한전기학회 2004년도 학술대회 논문집 정보 및 제어부문
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    • pp.175-177
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    • 2004
  • The current JPEG-2000 standard is a wavelet based scheme because wavelet transform have some advantages compare to DCT transform. In compressed images, there are some image degradation factors like contrast distortion by Quantization process. This factor is very important to HVS (Human Visual System). Therefore, In this paper, we propose a new algorithm for contrast enhancement using the properties of wavelet coefficients. This algorithm is processed in the wavelet domain and so it can be applied efficiently to JPEG-2000.

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타원형 정보와 웨이블렛 패킷 분석을 이용한 얼굴 검출 및 인식 (Face Detection and Recognition Using Ellipsodal Information and Wavelet Packet Analysis)

  • 정명호;김은태;박민용
    • 대한전자공학회:학술대회논문집
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    • 대한전자공학회 2003년도 하계종합학술대회 논문집 Ⅳ
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    • pp.2327-2330
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    • 2003
  • This paper deals with face detection and recognition using ellipsodal information and wavelet packet analysis. We proposed two methods. First, Face detection method uses general ellipsodal information of human face contour and we find eye position on wavelet transformed face images A novel method for recognition of views of human faces under roughly constant illumination is presented. Second, The proposed Face recognition scheme is based on the analysis of a wavelet packet decomposition of the face images. Each face image is first located and then, described by a subset of band filtered images containing wavelet coefficients. From these wavelet coefficients, which characterize the face texture, the Euclidian distance can be used in order to classify the face feature vectors into person classes. Experimental results are presented using images from the FERET and the MIT FACES databases. The efficiency of the proposed approach is analyzed according to the FERET evaluation procedure and by comparing our results with those obtained using the well-known Eigenfaces method. The proposed system achieved an rate of 97%(MIT data), 95.8%(FERET databace)

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Noise Suppression of NMR Spectrum by Shifted Harr Wavelet Transform

  • Hoshik Won;Kim, Daesung
    • 한국자기공명학회논문지
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    • 제5권2호
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    • pp.66-72
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    • 2001
  • The noise suppression of time domain NMR data by discrete wavelet transform with high order Daubechies wavelet coefficients exhibits severe peak distortion and incomplete noise suppression near real signal. However, the fact that even a shift averaged Harr wavelet transform with a set of Daubechies wavelet coefficients (1/2, -l/2) can be used as a new and excellent tool to distinguish real peaks from the noise contaminated NMR signal is introduced. New algorithms of shift averaged Harr wavelet were developed and quantitatively evaluated in terms of threshold and signal to noise ratio (SNR).

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이산 웨이블렛 변환 기법을 이용한 변압기 열화신호의 특징추출에 관한 연구 (A Study on Feature Extraction of Transformers Aging Signal using discrete Wavelet Transform Technique)

  • 박재준;권동진;송영철;안창범
    • 대한전기학회논문지:전기물성ㆍ응용부문C
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    • 제50권3호
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    • pp.121-129
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    • 2001
  • In this paper, a new efficient feature extraction method based on Daubechies discrete wavelet transform is presented. This paper especially deals with the assessment of process statistical parameter using the features extracted from the wavelet coefficients of measured acoustic emission signals. Since the parameter assessment using all wavelet coefficients will often turn out leads to inefficient or inaccurate results, we selected that level-3 stage of multi decomposition in discrete wavelet transform. We make use of the feature extraction parameter namely, maximum value of acoustic emission signal, average value, dispersion, skewness, kurtosis, etc. The effectiveness of this new method has been verified on ability a diagnosis transformer go through feature extraction in stage of aging(the early period, the middle period, the last period)

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