一种基于像素域与变换域联合估计的JND改进模型.docx
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一种基于像素域与变换域联合估计的JND改进模型基于像素域与变换域联合估计的JND改进模型摘要:人类视觉系统对于感知图像的细节和质量有着极高的要求,因此,了解图像的可见度极为重要。可见度是图像中最小可区分变化的度量,常用的方法是通过人类视觉系统的视觉感知极限来估计,即由人眼能够察觉到的最小变化。为了更准确地估计图像的可见度,在现有的研究中,基于像素域与变换域联合估计的JND改进模型被提出。关键词:可见度、JND、像素域、变换域、联合估计1.引言图像可见度是指人眼能够察觉到的最小变化,也称为人类视觉系统中的极
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一种基于GCL优化序列的变换域信道估计方法.docx
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基于联合像素模型的稳健干涉相位估计.docx
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一种改进的吸引域估计的方法.docx
一种改进的吸引域估计的方法标题:一种改进的吸引域估计的方法摘要:吸引域估计是一种重要的非线性动态系统分析方法,对于理解系统的演化行为和预测系统未来状态具有重要意义。然而,传统的吸引域估计方法在处理高维、非线性系统时存在一定的局限性。本文提出一种改进的吸引域估计方法,结合了深度学习和优化算法,能够更准确地估计系统的吸引域。关键词:吸引域估计;非线性动态系统;深度学习;优化算法1.引言非线性动态系统的吸引域估计在控制理论、机器学习和模式识别等领域具有广泛应用。传统的吸引域估计方法基于数值模拟或图像分析等技术,