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1)  Strip noise removal
条带噪声去除
2)  noise reduction
噪声去除
1.
Taking the advantage that the local linear projective algorithm (LLPA) does not have to know the dynamics of chaotic signals in advance, it uses this algorithm in the receiver end of Chaotic Shift Keying (CSK) system for the noise reduction.
利用局部线性投射算法 ( LLPA)不需要预知混沌信号动态特性的特点 ,将其应用于混沌键控系统 ( CSK)进行接收端的噪声去除 。
3)  denoising
噪声去除
1.
Wavelet Analysis and Its Application in Denoising the Spectrum of Hyperspectral Image
小波分析及其在高光谱噪声去除中的应用
2.
A denoising and baseline correction method based on wavelet transform and their parameters choosing method were developed to remove noise and correct baseline in the spectrum effectively.
该方法通过对光谱信号在小波域内的低频段小波系数置零来实现基线校正,通过对较高频段小波系数阈值处理来实现噪声去除;并利用纯光谱和常见基线、噪声的仿真信号,通过兼顾重构信号整体逼近和特征峰处局部逼近的评估系数η来实现小波基、分解层数、阈值估计方式等参数的选取。
4)  noise removal
噪声去除
1.
Image noise removal as the foundation of image segmentation and machine recognition is a classic field in image processing, and plays a very important role in the processing and analysis of medical images and satellite remote sensing image.
图像噪声去除是图像处理研究的经典内容之一,是图像分割、机器识别等研究的基础,在医学图像,卫星遥感图像处理与分析中有重要应用。
5)  remove noise
去除噪声
6)  denoise [di:'nɔiz]
噪声去除
1.
In this paper, we do the pretreatments in the following four major aspects: increasing contrast, repairing background of small areas, grey level transformation and denoise.
本文分别对彩画小样进行了增大对比度,小区域背景修复、灰度变换和噪声去除四大方面的预处理工作。
补充资料:19世纪末海底古磁性条带之谜
  19世纪末,著名物理家居里在自己的实验室里发现磁石的一个物理特性,就是当磁石加热到一定温度时,原来的磁性就会消失。后来,人们把这个温度叫“居里点”。在地球上,岩石在成岩过程中受到地磁场的磁化作用,获得微弱磁性,并且被磁化的岩石的磁场与地磁场是一致的。这就是说,无论地磁场怎样改换方向,只要它的温度不高于“居里点”,岩石的磁性是不会改变的。根据这个道理,只要测出岩石的磁性,自然能推测出当时的地磁方向。这就是在地学研究中人们常说的化石磁性。在此基础之上,科学家利用化石磁性的原理,研究地球演化历史的地磁场变化规律,这就是古地磁说。


  为了寻找大陆漂移说的新证据,科学家把古地磁学引入海洋地质领域,并取得令人鼓舞的成绩。
  第二次世界大战之后,科学家使用高灵敏度的磁力探测仪,在大西洋洋中脊上的海面进行古地磁调查。之后,人们又使用磁力仪等仪器,以密集测线方式对太平洋进行古地磁测量。两次调查的资料使人们惊奇地发现,在大洋底部存在着等磁力线条带,而且呈南北向平行于大洋洋中脊中轴线的两侧,磁性正负相间。每条磁力线条带长约数百千米,宽度在数十千米至上百千米之间不等。海底磁性条带的发现,成为本世纪地学研究的一大奇迹。1963年,英国剑桥大学的一位年轻学者F.J.瓦因和他的老师D.H.马修斯提出,如果“海底扩张”曾经发生过,那么,大洋中脊上涌的熔岩,当它凝固后应当保留当时地球磁场的磁化方向。就是说在洋脊两侧的海底应该有磁化情况相同的磁性条带存在。当地球磁场发生反转时,磁性条带的极性也应该发生反转,磁性条带的宽度可以作为两次反转时间的度量标准。这个大胆的假说,很快被证实了,人们在太平洋、大西洋、印度洋都找到了同样对称的磁性条带。不仅如此,科学家还计算出在7600万年中,地球曾发生过171次反转现象。


  研究还发现,地球磁场两次反转之间的时间最长周期约为300万年,最短的周期约为5万年,两次反转的平均周期约为42~48万年。目前,地球的磁场方向己保留70万年了,所以,人们预感到一个新的磁场变化可能正在向我们靠近。


  对于海底磁性条带的研究仍在继续之中,许多问题仍找不到令人满意的答案。例如,对于地球磁场为什么要来回反转这个最基本的问题,就无法解释清楚。尽管科学家们提出过种种假说,但其真正的原因还是不清楚的。也就是说,地球发生磁场转向的内在规律之谜,有待于科学家们去继续探索。

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