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1)  cross wavelet transform
交叉小波变换
1.
By combining the cross spectrum with the wavelet transform,the cross wavelet transform method is adopted to analysis on variations of regional climate.
将交叉谱与小波变换分析方法相结合,与传统的交叉谱方法相比,交叉小波变换方法用于区域气候变化与大气环流系统之间耦合振荡行为的相关分析更具优越性,不仅可以弥补经典交叉谱分析方法存在的缺陷,而且能够发挥小波变换在时频两域都具有表征气候信号局部化特征的作用;该方法具有较强的耦合信号分辨能力,便于描述耦合信号在时频域中分布状况的优点。
2)  cross wavelet
交叉小波
1.
The daily average data derived from NCEP/NCAR reanalysis dataset and the interpolated outgoing long wave radiation(OLR) data provided by the National Oceanic and Atmospheric Administration(NOAA) are used and the cross wavelet and wavelet coherence transform methods are applied in this paper.
采用交叉小波与相干小波变换方法,利用NCEP/NCAR再分析资料和NOAA卫星观测的外逸长波辐射(OLR)资料,在多年平均资料分析的基础上,选择2005和2006年夏季西太平洋副高的西伸过程进行了诊断分析,重点讨论了赤道中太平洋地区的对流活动对西太平洋副高西伸与维持的影响与关联。
3)  orthogonal wavelet transform
正交小波变换
1.
The Application of Orthogonal Wavelet Transform in the State Monitoring of Drilling Cutter;
正交小波变换在钻削刀具状态监测中的应用
2.
The algorithm analysis of boundary extension for Orthogonal Wavelet Transform;
正交小波变换及其边界延拓算法分析
3.
Realization of orthogonal wavelet transform in LabVIEW;
正交小波变换在LabVIEW中的实现
4)  orthogonal wavelet packet transform
正交小波包变换
1.
Feedforward neural network blind equalization algorithm based on orthogonal wavelet packet transform
基于正交小波包变换的前馈神经网络盲均衡算法
2.
The algorithm combining orthogonal wavelet packet transform and threshold is applied to compress the power quality disturbance data.
正交小波包变换可以对信号进行多频带分解,并根据被分解信号的特征,自适应地选择相应的频带,弥补正交小波变换的不足。
3.
Since the aircraft signal in the radar echoes is monochromatic and dominant, and the ARM signal is wide-band chirp, echoed signals may be decomposed into different frequency bands by orthogonal wavelet packet transform.
针对雷达回波中的载机为单频信号且占主导地位,而导弹为宽带调频信号,应用正交小波包变换可以分离不同频带的回波信号的特点,提出了一种应用小波包变换检测反辐射导弹(ARM)的方法。
5)  cross wavelet transform
交互小波变换
1.
In cross wavelet transform, the two parameters(delay and scale)correspond to the delay and frequency of the echoes from different receivers.
小波变换是近年来信号处理中的一个重要工具,由于其优良的时频局域性,在检测、估计以及识别等方面都得到了重视和研究,而将小波变换与传统的一些信号处理方法结合起来处理有关问题也是人们研究的一个方向,文章主要考虑到交互小波变换中的两参数(时延与尺度)与不同接收器目标回波间的时延及频率成对应关系,采用对两路LFM回波信号作小波交互相关,从而获得两回波的相对时延估计,继而得到方位估计。
6)  biorthogonal wavelet transform
双正交小波变换
1.
CT/PET medical image fusion based on biorthogonal wavelet transform;
基于双正交小波变换的CT/PET医学图像融合
2.
Application of lifting-scheme-based CDF(1,5) integer-integer invertible biorthogonal wavelet transform in progressively lossless image compression;
基于提升方案的CDF(1,5)整-整可逆双正交小波变换在渐进性无损图像压缩中的应用
3.
In this paper, the performance and the specialty which biorthogonal wavelet transform has in image procession was analyzed, and the application of fingerprint image compression was introduced.
双正交小波变换应用较广泛。
补充资料:Radon变换和逆Radon变换


Radon变换和逆Radon变换


X线物理学术语。CT重建图像成像的主要理论依据之一。1917年澳大利亚数学家Radon首先论证了通过物体某一平面的投影重建物体该平面两维空间分布的公式。他的公式要求获得沿该平面所有可能的直线的全部投影(无限集合)。所获得的投影集称为Radon变换。由Radon变换进行重建图像的操作则称为逆Radon变换。Radon变换和逆Radon变换对CT成像的意义在于,它从数学原理上证实了通过物体某一断层层面“沿直线衰减分布的投影”重建该层面单位体积,即体素的线性衰减系数两维空间分布的可能性。
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参考词条