基于暗通道的沙尘图像增强算法

来源 :吉林大学学报(理学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:free522
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针对沙尘图像存在色差以及图像增强后沙尘图像在明亮区域易出现光晕等问题,提出一种新的基于暗通道的沙尘图像增强算法.首先通过在Lab色彩空间用灰度世界算法调整色差,有效避免图像出现色彩失真现象;然后利用伽马校正函数和暗通道去雾算法,避免图像出现噪声、色彩过度增强和光晕等现象;最后将亮度补偿后的图像与对比度增强后的图像进行加权融合,进一步提高图像的可见度,使图像细节更清晰可见.实验结果表明,该方法提高了沙尘图像的清晰度和亮度,可得到质量更高的沙尘图像.
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考虑Black-Scholes模型下的美式看跌期权定价问题.首先,基于Black-Scholes模型,设计一种针对该模型的神经网络算法,并给出美式期权价格的数值近似;其次,通过与传统的二叉树方法对比,证明该算法的有效性.
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针对非连续、非平稳语音信号中含有噪声的问题,提出一种基于参数优化的变分模态分解去噪算法.首先,利用灰狼优化算法搜寻变分模态分解算法的最优分解参数组合分解模态数K和惩罚因子α,通过使用获得的参数组合分解语音信号以获得K个特征模态函数分量IMF;其次,利用相关系数选择有效模态分量,并用小波阈值处理无效模态分量;最后,重构小波阈值处理后的模态分量和有效模态分量以对语音信号进行去噪.实验结果表明,该算法与其他经典算法相比能有效提升信噪比,降低均方误差,提高语音信号的质量.
首先,证明含单位元的结合环R是左广义弱零插入(GWZI)环当且仅当对任意的a,b∈R,ab=0蕴含存在正整数n,使得anRb=0;其次,利用矩阵分块方法证明环R是左GWZI环当且仅当对任意的整数n≥2,Sn(R)是左GWZI环.
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针对超密集网络通信场景,提出一种基于集群分配的干扰管理与资源分配算法,以消除超密集网络中由于大量部署低功率基站而降低吞吐量等影响.首先,基于距离、小区间干扰、可用资源情况3个条件权衡为家庭基站分配集群;其次,根据分配结果将干扰关系建模为干扰加权无向图,按适当标准对家庭基站进行分类,针对不同类型的家庭基站采用不同着色算法;最后,根据整体着色结果图完成频谱资源块分配.仿真结果表明,该算法可以为家庭基站选择最适合的集群加入,降低集群间干扰,提升频谱资源利用率,提高网络的吞吐量.
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