• 제목/요약/키워드: Wavelet coefficient

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Damage detection for a beam under transient excitation via three different algorithms

  • Zhao, Ying;Noori, Mohammad;Altabey, Wael A.
    • Structural Engineering and Mechanics
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    • 제64권6권
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    • pp.803-817
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    • 2017
  • Structural health monitoring has increasingly been a focus within the civil engineering research community over the last few decades. With increasing application of sensor networks in large structures and infrastructure systems, effective use and development of robust algorithms to analyze large volumes of data and to extract the desired features has become a challenging problem. In this paper, we grasp some precautions and key points of the signal processing approach, wavelet, establish a relative reliable framework, and analyze three problems that require attention when applying wavelet based damage detection approach. The cases studies how to use optimal scales for extracting mode shapes and modal curvatures in a reinforced concrete beam and how to effectively identify damages using maximum curves of wavelet coefficient differences. Moreover, how to make a recognition based on the wavelet multi-resolution analysis, wavelet packet energy, and fuzzy sets is a meaningful topic that has been addressed in this work. The relative systematic work that compasses algorithms, structures and evaluation paves a way to a framework regarding effective structural health monitoring, orientation, decision and action.

임베디드 마이크로 프로세서 기반의 웨이블릿 영상 부호화기 (The wavelet image coder based on the embedded microprocessor)

  • 박성욱;김영봉;박종욱
    • 전기학회논문지P
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    • 제51권4호
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    • pp.198-205
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    • 2002
  • In this paper, we proposed a wavelet image coder based on the portable embedded microprocessor. The proposed coder stores the bit level information of the wavelet coefficient in the 2D significance array. Using this information, the coder make the significance check for coefficient and bit level scanning at the same pass. The proposed method has the advantage that we can reduce the scan iteratively and the memory usage for the coding process. Experimental results show that the proposed method outperforms popular image coders such as JPEG, EZW and SPIHT in based on the portable embedded system environment.

웨이블릿 계수를 적용한 OCT영상의 이미지향상에 관한 연구 (A Study on the Image Enhancement of OCT Image using Wavelet coefficients)

  • 이승용;황대석;류재훈;이영우;류광렬
    • 한국정보통신학회:학술대회논문집
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    • 한국해양정보통신학회 2004년도 춘계종합학술대회
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    • pp.140-143
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    • 2004
  • 본 논문은 치아 OCT영상에 웨이블릿 계수를 적용하여 영상을 향상한 연구이다. 처리 과정은 치아 OCT영상을 전처리하여 그래이 영상으로 만들고 웨이블릿 변환하여 상세계수들을 획득한 후 상세계수들로부터 고주파 성분을 추출하고 입력영상에 적용시켜 에지를 강조한다. 실험 결과 치아 OCT영상의 명암 대비가 강화되었으며, 화질이 개선되었다.

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9/7텝을 갖는 정수 웨이브릿 변환을 이용한 무손실 정지영상 압축 (A Lossless Image Compression using Wavelet Transform with 9/7 Integer Coefficient Filter Bank)

  • 추형석;서영천;이태호;전희성;안종구
    • 융합신호처리학회 학술대회논문집
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    • 한국신호처리시스템학회 2000년도 하계종합학술대회논문집
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    • pp.253-256
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    • 2000
  • In this paper, we propose the lossless image compression algorithm using the integer wavelet transform. Recently, the S+P transform is widely used and computed with only integer addition and bit-shift operations, but not proper to remove the correlation of smooth images. then we compare the Harr wavelet of the S+P transform with various integer coefficient filter banks and apply 9/7 ICFB to the wavelet transform. In addition, we propose a entropy-coding method that exploits the multiresolution structure and the feedback of the prediction error, and can efficiently compress the transformed image for progressive transmission. Simulation results are compared to the compression ratio using the S+P transform with different types of images.

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웨이브렛 계수에 근거한 Fuzzy-ART 네트워크를 이용한 PVC 분류 (Classification of the PVC Using The Fuzzy-ART Network Based on Wavelet Coefficient)

  • 박광리;이경중;이윤선;윤형로
    • 대한의용생체공학회:의공학회지
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    • 제20권4호
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    • pp.435-442
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    • 1999
  • 본 연구에서는 PVC를 분류하기 위하여 웨이브렛 계수를 기반으로 하는 fuzzy-ART 네트워크를 설계하였다. 설계된 네트워크는 feature를 추출하는 부분과 fuzzy-ART 네트워크를 학습시키는 부분으로 구성된다. 우선 feature의 문턱치 구간을 설정하기 위하여 심전도 신호의 QRS를 검출하였고, 검출된 QRS는 Haar 웨이브렛을 이용한 웨이브렛 변환에 의해 주파수 분할하였다. 분할된 주파수 중에서 입력 feature를 추출하기 위하여 저주파 영역의 6번째 계수(D6)만을 선택하였다. D6신호는 입력 feature를 구성하기 위한 문턱치를 적용하여 fuzzy-ART 네트워크의 2진수 입력 feature로 전환하였고, PVC를 분류하기 위하여 fuzzy-ART네트워크를 학습시켰다. 본 연구의 성능을 평가하기 위하여 PVC가 포함된 MIT/BIH 데이터 베이스가 사용되었으며, fuzzy-ART 네트워크의 분류성능은 96.25%이었다.

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Automated epileptic seizure waveform detection method based on the feature of the mean slope of wavelet coefficient counts using a hidden Markov model and EEG signals

  • Lee, Miran;Ryu, Jaehwan;Kim, Deok-Hwan
    • ETRI Journal
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    • 제42권2호
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    • pp.217-229
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    • 2020
  • Long-term electroencephalography (EEG) monitoring is time-consuming, and requires experts to interpret EEG signals to detect seizures in patients. In this paper, we propose a novel automated method called adaptive slope of wavelet coefficient counts over various thresholds (ASCOT) to classify patient episodes as seizure waveforms. ASCOT involves extracting the feature matrix by calculating the mean slope of wavelet coefficient counts over various thresholds in each frequency subband. We validated our method using our own database and a public database to avoid overtuning. The experimental results show that the proposed method achieved a reliable and promising accuracy in both our own database (98.93%) and the public database (99.78%). Finally, we evaluated the performance of the method considering various window sizes. In conclusion, the proposed method achieved a reliable seizure detection performance with a short-term window size. Therefore, our method can be utilized to interpret long-term EEG results and detect momentary seizure waveforms in diagnostic systems.

웨이블릿 영역에서 훈련 없는 은닉 마코프 트리 모델을 이용한 영상 보간 (Image Interpolation Using Hidden Markov Tree Model Without Training in Wavelet Domain)

  • 우동헌;엄일규;김유신
    • 대한전자공학회논문지SP
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    • 제41권4호
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    • pp.31-37
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    • 2004
  • 웨이블릿 변환은 영상을 분석하고 처리하는데 유용한 도구로써 영상 압축, 영상 잡음 제거 등의 분야에서 우수한 성능을 보여주었다. 웨이블릿 계수들은 은닉 마코프 트리(Hidden Markov Tree: HMT) 모델에 의해 효과적으로 모델링 될 수 있다. 그러나 영상 보간에서 은닉 마코프 트리 모델을 적용하기 위해서는 훈련 과정이 필요하며 훈련 과정에서 획득된 파라미터들이 입력 영상과 잘 맞지 않는 단점이 있다. 본 논문에서는 웨이블릿 영역에서 영상 보간을 위해 은닉 마코프 트리의 구조를 사용하되, 그 파라미터들은 훈련 과정 없이 부대역간의 통계적 특성을 이용하여 직접 추정한다. 제안 방법에서 웨이블릿 계수는 가우스 혼합 모델(Gauss Mixture Model: GMM)로 모델링 된다. 가우스 혼합 모델의 상태 천이 확률은 부대역간의 웨이블릿 계수의 통계적 천이 특성을 이용하여 결정하며, 각 상태의 분산은 웨이블릿 계수의 지수적 감소(exponential decay) 특성에 의해, 추정된다. 모의실험에서 제안 방법은 전통적인 bicubic 방법이나 훈련 과정을 필요로 하는 은닉 마코프 모델을 사용한 방법보다 여러 테스트 영상들에 대해서 개선된 성능을 보여주었다.

웨이브렛 변환을 이용한 수면상태의 HRV 분석에 관한 연구 (Study on HRV Analysis in Sleep Stage Using Wavelet Transform)

  • 최혜진;정기삼;이병채;김용규;안인석;주관식
    • 한국의학물리학회지:의학물리
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    • 제10권3호
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    • pp.141-149
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    • 1999
  • 본 연구에서는 수면상태에서의 자율신경 활동을 관찰하기 위하여 웨이브렛 변환을 이용하여 HRV 신호를 분석하였다. 심전도 신호로부터 HRV 신호를 재구성하고 웨이브렛 변환을 통하여 얻은 계수를 이용하여 신호를 주파수 대역별 분석하였다. 분석된 결과를 AR 모델 기법을 이용한 기존의 주파 수 분석 방법과 비교하였다. 본 논문에서 제안한 웨이브렛 계수에 의한 전력스펙트럼 성분은 기존의 FFT나 AR모델 방법에 의한 결과와 동일한 경향을 나타내고 있었다. 따라서, 웨이브렛 계수에 의한 전력스펙트럼 분석방법은 HRV 신호를 이용한 자율신경계 활동 분석의 도구로 유용함을 알 수 있었다. 피검자가 일단 수면상태로 빠져들면, 심혈관계 역시 빠른 속도로 반응하여 수면에 적절한 활동을 수행하게 된다. 이러한 적응 활동은 심혈관 기관에 따라 차이는 있지만 대부분 수초내에 일어나게 된다. 본 논문에서 제안한 웨이브렛에 의한 분석 기법은 기존의 방법으로는 불가능했던 시간대별 변화 추이를 잘 표현할 수 있으므로 HRV 신호의 분석뿐만 아니라 다른 생체 신호의 분석에도 유용 할 것으로 예상된다.

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Daubechies Filtering을 이용한 EZW 영상 압축 (Embedded Zerotree Wavelet Image Compression using Daubechies Filtering)

  • 김장원;송대건
    • 한국정보전자통신기술학회논문지
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    • 제2권4호
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    • pp.19-28
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    • 2009
  • 본 연구에서는 웨이블렛 변환에 기반한 EZW알고리즘을 적용하여 효율성 있는 영상 압축방법을 제시하였다. 이 방법은 영상을 Daubechies 필터에 의하여 웨이블렛 변환하고 대역간 웨이블렛 계수들의 상관관계를 이용하여 제로트리 부호화하는 EZW 알고리즘을 적용하여 웨이블렛 계수의 크기가 임계값이상이면 POS, NEG 심볼로 분류하고 임계값 이하이면 IZ, ZTR 심볼로 분류하여 주 부호화과정과 종속 부호화과정을 수행하며 임계값을 반으로 줄이면서 부호화과정을 반복하는 영상압축방법이다. 본 연구에서 제시한 방법을 수행하여 영상압축한 결과를 정지영상압축방법에 사용되는 JPEG알고리즘에 의하여 수행한 영상압축결과와 비교한 결과 본 연구에서 제시한 영상압축결과가 부호화 복호화에서 원하는 비트율로 조절할 수 있고 낮은 비트에서 우수한 PSNR값을 나타내며 블록현상이 발생하지 않아 JPEG의 영상압축방법보다 우수하다는 것을 확인하였다.

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LITTLEWOOD-PALEY TYPE ESTIMATES FOR BESOV SPACES ON A CUBE BY WAVELET COEFFLCIENTS

  • Kim, Dai-Gyoung
    • 대한수학회지
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    • 제36권6호
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    • pp.1075-1090
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    • 1999
  • This paper deals with Littlewood-Paley type estimates of the Besov spaces {{{{ { B}`_{p,q } ^{$\alpha$ } }}}} on the d-dimensional unit cube for 0< p,q<$\infty$ by two certain classes. These classes are including biorthogonal wavelet systems or dual multiscale systems but not necessarily obtained as the dilates or translates of certain fixed functions. The main assumptions are local supports of both classes, sufficient smoothness for one class, and sufficiently many vanishing moments for the other class. With these estimates, we characterize the Besov spaces by coefficient norms of decompositions with respect to biorthogonal wavelet systems on the cube.

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