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二維Hilbert-Huang變換的分解方法研究
蓋強, 殷福亮
2006, 28(4): 610-613.  刊出日期:2006-04-19
關鍵詞: 數(shù)字圖像處理;二維Hilbert-Huang變換;局域波分析
該文根據(jù)Hilbert-Huang變換的原理,給出了二維內(nèi)蘊模式函數(shù)分量的遞推形式,實現(xiàn)了二維Hilbert-Huang變換的分解方法,并在圖像分解應用中取得了滿意的效果,從而拓展了Hilbert-Huang變換的應用范圍。通過把原始圖像自適應分解成有限數(shù)量的子圖像,圖像的細節(jié)能清晰地被分解出來,這在數(shù)字圖像處理中有很重要的意義。
對兩個可轉(zhuǎn)變認證加密方案的分析和改進
張串絨, 傅曉彤, 肖國鎮(zhèn)
2006, 28(1): 151-153.  刊出日期:2006-01-19
關鍵詞: 認證加密;簽名;公開驗證;機密性
該文對可轉(zhuǎn)變認證加密進行了研究,指出了Wu-Hsu(2002)方案和Huang-Chang(2003)方案中存在的問題,分別給出了這兩個方案的改進方案,很好地解決了認證加密方案的公開驗證問題。
無可信第三方的數(shù)據(jù)匿名化收集協(xié)議
周治平, 李智聰
2019, 41(6): 1442-1449. doi: 10.11999/JEIT180595  刊出日期:2019-06-01
關鍵詞: 數(shù)據(jù)隱私, 隱私保護, K匿名, 敏感屬性, 匿名化
針對半誠信的數(shù)據(jù)收集者對包含敏感屬性(SA)數(shù)據(jù)收集和使用過程中可能造成隱私泄露問題,該文在傳統(tǒng)模型中增加實時的數(shù)據(jù)領導者,并基于改進模型提出一個隱私保護的數(shù)據(jù)收集協(xié)議,確保無可信第三方假設前提下,數(shù)據(jù)收集者最大化數(shù)據(jù)效用只能建立在K匿名處理過的數(shù)據(jù)基礎上。數(shù)據(jù)擁有者分布協(xié)作的方式參與協(xié)議流程,實現(xiàn)了準標識(QI)匿名化后SA的傳輸,降低了數(shù)據(jù)收集者通過QI關聯(lián)準確SA值的概率,減弱內(nèi)部標識揭露造成隱私泄露風險;通過樹形編碼結(jié)構(gòu)將SA的編碼值分為隨機錨點和補償距離兩份份額,由K匿名形成的等價類成員選舉獲取兩個數(shù)據(jù)領導者,分別對兩份份額進行聚集和轉(zhuǎn)發(fā),解除唯一性的網(wǎng)絡標識和SA值的關聯(lián),有效防止外部標識揭露造成的隱私泄露;建立符合該協(xié)議特性的形式化規(guī)則并對協(xié)議進行安全分析,證明了協(xié)議滿足隱私保護需求。
基于代數(shù)半群理論的密鑰分享方案
王永傳, 李子臣, 楊義先
2000, 22(3): 509-512.  刊出日期:2000-05-19
關鍵詞: 半群; 密鑰分享; 密碼學
如何將密鑰信息分配給n個被授權的單位(記為:S1, S2, , Sn), 每一個被授權單位Si(#em/em#=1, 2, , n)有qi個被授權人, 使得每一個被授權人所得到的密鑰信息與該授權人所在的單位的任何其他被授權人所得到的密鑰信息是一致的, 而任意K個被授權人所得到的密鑰信息, 若至少包含每一個被授權單位中的至少一個被授權人的密鑰信息時, 能夠恢復完整的密鑰信息, 其他情形時, 無法完全恢復密鑰信息, 這種需要經(jīng)常會遇到. 本文利用代數(shù)半群理論, 紿出了一種能實現(xiàn)這種密鑰分享的方案.
基于過零點-極點估計的瞬時頻率幅度算法
孫暉, 朱善安
2006, 28(5): 905-908.  刊出日期:2006-05-19
關鍵詞: Hilbert-Huang變換;經(jīng)驗模態(tài)分解;內(nèi)蘊模態(tài)函數(shù);過零點-極點估計
Hilbert-Huang變換(HHT)理論通過經(jīng)驗模態(tài)分解(EMD)提取信號的內(nèi)蘊模態(tài)函數(shù)(IMF),并對IMF利用Hilbert變換得到信號的時頻幅度譜和邊際譜。在總結(jié)Hilbert變換理論和算法實現(xiàn)局限性的基礎上,提出基于過零點-極點估計求取IMF瞬時頻率、幅度算法,通過對離散信號插值運算精確求取過零點和極點位置,并據(jù)此求出相應點的瞬時頻率和幅度,最后采用三次樣條求取信號的瞬時頻率幅度曲線。通過幾個典型的例子對該算法進行檢驗,結(jié)果表明,與Hilbert變換結(jié)果比較,借助該算法得到信號的時頻幅度譜和邊際譜結(jié)果更精確、頻率分辨率更好。
經(jīng)驗模態(tài)分解中多種邊界處理方法的比較研究
胡維平, 莫家玲, 龔英姬, 趙方偉, 杜明輝
2007, 29(6): 1394-1398. doi: 10.3724/SP.J.1146.2005.01326  刊出日期:2007-06-19
關鍵詞: 信號處理;經(jīng)驗模態(tài)分解;邊界效應;模式混淆
經(jīng)驗模態(tài)分解(EMD)的一個關鍵問題是處理邊界效應。盡管目前除了Huang申請了NASA專利的邊界處理方法,仍沒有一個最終的解決方案,但工程上已經(jīng)提出了多種處理方法。本文實現(xiàn)了工程上常用的5種EMD邊界處理方法:線性外延,多項式擬合,鏡像法,徑向基(RBF)神經(jīng)網(wǎng)絡預測和AR預測方法,設計了一套消除了EMD處理中信號的相互作用及模式混淆影響的測試方法,并利用準周期信號和隨機信號對它們的邊界效應處理結(jié)果進行了定量測試。結(jié)果表明鏡像法是目前相對最優(yōu)的EMD邊界處理方法。
一種基于空時分組編碼的MIMO-SC/FDE系統(tǒng)的接收空間分集方案
徐信, 蔡躍明, 盛雁鳴, 徐友云
2006, 28(11): 2068-2072.  刊出日期:2006-11-19
關鍵詞: 空時編碼; 發(fā)射分集; 多輸入多輸出; 單載波分組傳輸; 頻域均衡
該文提出了一種基于空時分組編碼的多輸入多輸出頻域均衡單載波分組傳輸(MIMO-SC/FDE)系統(tǒng)的空間分集接收方案,通過在Huang(2004)提出的分集結(jié)構(gòu)中引入使用空時分組編碼的發(fā)射分集,彌補了因減少DFT塊數(shù)目而造成的性能損失,同時在接收端進一步減少了IDFT塊的數(shù)目;通過適當設計空時分組編碼,還可以進一步提高數(shù)據(jù)傳輸速率。該文詳細推導了使用空時分組編碼后的處理過程,并對使用空時編碼后的MIMO-SC/FDE系統(tǒng)和相應的MIMO-OFDM系統(tǒng)性能進行了仿真比較。仿真結(jié)果表明,MIMO-SC/FDE系統(tǒng)的性能從總體上優(yōu)于MIMO-OFDM系統(tǒng)。
基于改進EEMD的穿墻雷達動目標微多普勒特性分析
王宏, NarayananRM, 周正歐, 李廷軍, 孔令講
2010, 32(6): 1355-1360. doi: 10.3724/SP.J.1146.2009.00899  刊出日期:2010-06-19
關鍵詞: 穿墻雷達; 經(jīng)驗模式分解; 整體平均經(jīng)驗模式分解; Hilbert-Huang變換; 微多普勒特性
穿墻雷達動目標探測中人的心跳、呼吸、手臂擺動等運動的微多普勒信號是非線性、非平穩(wěn)信號,可以采用經(jīng)驗模式分解(EMD)對其進行時頻分析。由于EMD分解存在模式混合問題,該文提出一種改進的整體平均經(jīng)驗模式分解(EEMD)方法,并將其應用于穿墻雷達人的運動微多普勒特性分析中,并且對分解后的每個本征模式函數(shù)(IMF)進行Hilbert-Huang變換(HHT),得到信號的時間-頻率-能量譜。仿真數(shù)據(jù)和實驗結(jié)果分析均表明,改進的EEMD方法不僅能夠有效消除EMD中的模式混合問題,將人運動微多普勒信號中的不同頻率尺度分解在不同的IMF中,而且還能夠有效抑制原始信號中的噪聲,提高信噪比,得到更精細、更清晰的時頻分布。
基于符合計數(shù)濾波優(yōu)化的光量子成像方法
周牧, 嵇長銀, 謝良波, 曹靜陽, 聶偉
2023, 45(6): 2089-2097. doi: 10.11999/JEIT220627  刊出日期:2023-06-10
關鍵詞: 量子成像, 符合計數(shù), 小波變換, 高斯濾波, 數(shù)字微鏡器件
量子成像(QI)具有抗偵察、抗干擾和高分辨力等特性,是量子光學領域重要的研究方向。為了解決實際量子成像過程中因環(huán)境光引起符合計數(shù)值異常所導致成像質(zhì)量下降的問題,該文提出一種基于符合計數(shù)濾波優(yōu)化的光量子成像方法。首先,對原始的符合計數(shù)值進行3層離散小波變換(DWT)得到相應的小波系數(shù);然后,對小波系數(shù)中的高頻成分進行高斯濾波去噪,并通過小波逆變換得到去噪后的符合計數(shù)值;最后,基于該符合計數(shù)值,利用線性映射方法實現(xiàn)對目標的量子成像。該文通過仿真分析了圖像像素數(shù)、單像素曝光時間和符合門寬值對成像結(jié)果的影響,并搭建了實際的量子成像光路來驗證仿真結(jié)果的有效性。
基于EMD擬合特征的耳語音端點檢測
潘欣裕, 趙鶴鳴, 陳雪勤, 徐敏
2008, 30(2): 362-366. doi: 10.3724/SP.J.1146.2006.01021  刊出日期:2008-02-19
關鍵詞: 希爾伯特-黃變換; 經(jīng)驗模態(tài)分解; 內(nèi)稟模態(tài)函數(shù); 歸一化擬合特征
耳語音作為人類發(fā)音的一種特殊形式,與正常語音相比具有信噪比低、元音的周期特征不明顯等特性,因而耳語音處理比正常語音更為困難。耳語音處理研究的第1個關鍵步驟就是語音的端點檢測,該文利用希爾伯特-黃變換(Hilbert-Huang Transform, HHT)中的經(jīng)驗模態(tài)分解(Empirical Mode Decomposition, EMD),首次提出了一種基于EMD擬合特征的耳語音端點檢測新方法。利用EMD得到的內(nèi)稟模態(tài)函數(shù)(Intrinsic Mode Function, IMF)能量,以其歸一化擬合參數(shù)為耳語音端點檢測的特征,可以準確地劃分出耳語音端點。實驗表明,該方法在耳語音端點檢測中取得了很好的效果,在1200個信噪比為2~10dB的測試樣本中,檢測準確率為98.25%。