• 제목/요약/키워드: 웨이브렛변환

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Wavelet 변환을 이용한 차량 번호판 영역 추출 (Extraction of Car Number Plate Using Wavelet Transform)

  • 황운주;박성욱;박종욱
    • 전자공학회논문지S
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    • 제36S권6호
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    • pp.76-86
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    • 1999
  • 본 논문은 웨이브렛 변환을 이용하여, 차량 번호판 영역을 추출하는 새로눙 방법을 제안한다. 차량 영상을 웨이브렛 변환에 의하여 분해하고 분해된 각 영상으로부터 생성되는 고주파 영상들은 특징 영상으로 선정한다. 선정된 3개의 특징 영상들을 하나의 특징 영상으로 합성하고, 번호판 위치 영역을 검출한다. 검출된 영역에 대하여 수직 방향 히스토그램에 의해 Y축 영역을 결정하고, 수평 방향 히스토그램의 분산 히스토그램을 구성하여 X축 영역을 결정하므로써의 번호판 영역을 추출한다. 또한 제안한 방법의 타당성을 보이기 위하여, 다양한 국내${\cdot}$외 차량 데이터에 대하여 실험한 결과, 기존방법들의 문제점을 해결하고 96%의 높은 정확성의 번호판 영역을 추출하였다.

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이산 웨이브렛 변환을 이용한 고각성 부정 감성의 GSR 신호 분석 (Analysis of Galvanic Skin Response Signal for High-Arousal Negative Emotion Using Discrete Wavelet Transform)

  • 임현준;유선국;장원석
    • 감성과학
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    • 제20권3호
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    • pp.13-22
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    • 2017
  • 감성은 의사 결정, 지각 등에 직접적으로 영향을 미치며 인간의 삶에서 중요한 역할을 한다. 본 논문에서는 고각성 부정 감성의 편리하고 정확한 인식에 있어서, 생체신호를 이용한 분석 알고리즘을 설계하고자 한다. 이를 위해 본 연구에서는 보통 / 공포 감성 유발 영상을 이용하여 두 감성을 유도한 후, 생체신호 중 간단한 피부전도도 신호를 측정하였다. 측정된 피부전도도에 대해 Tonic 성분과 Phasic 성분으로 분해하고 감성 자극과 관련된 Phasic 성분을 더 상세하게 SCVSR, SCSR로 분해하여 각 성분의 주요한 특징들을 추출함으로써, 정확한 분석을 하기 위해 기존의 사용된 방법이 아닌 우수한 시간-주파수 지역화 특성을 가진 이산 웨이브렛 변환을 사용하였다. 추출된 특징들은 Phasic 성분의 최댓값, Phasic 성분의 진폭, SCVSR의 영교차율, SCSR의 영교차율이다. 분석 결과, 4가지 특징들 모두 고각성 부정 감성의 경우가 저각성 보통 감성의 경우보다 더 높은 값을 나타내고, 기존의 분석 방법보다 통계적으로 두 감정 사이의 더 유의미한 차이를 확인할 수 있었다. 이에 따라 본 연구의 결과는 피부전도도가 고각성 부정 감성 측정에 대해 유용한 지표라는 것을 확인하였으며, 향후 피부전도도를 이용한 실시간 부정 감성 평가 시스템 개발에 기여할 수 있을 것을 나타낸다.

SVM 분류기를 통한 심실세동 검출 (SVM Classifier for the Detection of Ventricular Fibrillation)

  • 송미혜;이전;조성필;이경중
    • 전자공학회논문지SC
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    • 제42권5호
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    • pp.27-34
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    • 2005
  • 심실세동은 심장의 무질서한 전기적 활동으로 인해 심근 수축이 동시에 이뤄지지 않게 되어 급성심장사에 이르게 하는 부정맥이다. 본 연구에서는 이러한 심실세동 검출을 위해 적은 양의 학습 데이터만으로 좋은 분류 성능을 보이는 SVM(Support Vector Machine) 분류기 기반의 심실세동 검출 알고리즘을 제안하였다. 심전도 신호로부터 SVM 분류기에 입력할 입력 특징을 추출하기 위하여 웨이브렛 변환기반의 대역통과 필터링, R점 검출, 입력 특징 추출구간 설정의 전처리 과정을 수행하였으며 입력 특징으로는 리듬 기반의 정보 및 웨이브렛 변환 계수를 선택하였다. SVM 다원분류기는 정상리듬(NSR) 분류기, 심실 세동과 유사한 심실빈맥(VT) 분류기, 심실세동(VF) 분류기 그리고 그 외 부정맥 분류기로 구성하였다. SVM 분류기의 파라미터 C값과 ${\alpha}$값은 실험을 통하여 최고 성능을 나타내는 C=10, ${\alpha}=1$을 선택하였다. SVM 다원 분류기를 통한 정상리듬, 심실빈맥 심실세동의 검출 평균값은 98.39%, 96.92%, 99.88%의 우수한 검출 성능을 나타냈다. 본 연구에서 제안된 동일 입력특징을 사용하여 SVM 분류기의 심실세동 검출 결과와 다층퍼셉트론 신경망 및 퍼지추론 방법에 의한 결과를 비교하였으며 SVM 분류기가 비슷하거나 우수한 결과를 보였다. 또한 기존 다른 알고리즘에 비하여도 우수한 결과를 보임으로써 제안된 입력 특징을 통한 SVM 분류기 기반의 심실세동 검출이 유용함을 확인할 수 있었다.

AR 모델에 의한 중복 웨이브렛 변환의 성능 평가 (Performance Evaluation of Overlapping wavelet Transform for AR Model)

  • 권상근;김재균
    • 전자공학회논문지B
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    • 제30B권1호
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    • pp.56-62
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    • 1993
  • OWT is a tool for block transform coding with wavelet basis functions that overlap adjacent blocks. The OWT can reduce the block effect. In this paper performances of OWT are evaluated for AR model. Some simulation results show that performances are nearly same to DCT, but block effect is reduced to very low level.

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이진 웨이브렛 변환을 이용한 신경회로망의 필기체 문자 인식 (A Neural Network Based Handwritten-Charater Recognition using Binary Wavelet Transform)

  • 이정문;유경산
    • 산업기술연구
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    • 제17권
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    • pp.331-338
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    • 1997
  • In this paper, we propose a new neural pattern recognition from wavelet transform. We first analysis in BFT(Binary Field Transform) in character image. The proposed neural network and wavelet transform is able to improve learning time and scaling. The ability and effectiveness of identifying image using the proposed wavelet transform will be demonstrated by computer simulation.

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웨이브렛 변환을 이용한 블록부호와 영상에서의 블록화 현상 제거 (Reduction of blocking effect in block coded images using wavelet transform)

  • 장익훈;김대호;이동준;김남철
    • 전자공학회논문지B
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    • 제33B권5호
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    • pp.83-93
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    • 1996
  • This paper describes a new method for reducing blocking effet in block coded images using wavelet transform. In this method, all processings are one-dimensionally executed based on the fact that blocking effect occures both horizontal and vertical directions in image. Experimental results show that the proposed method yields PSNR improvement and better subjective quality.

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웨이브렛 변환을 이용한 직렬 아크고장의 shoulder 검출에 관한 연구 (Shoulder Detection of Series Arc-fault Based on Wavelet Transform)

  • 정영식;방선배;김동욱
    • 대한전기학회:학술대회논문집
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    • 대한전기학회 2009년도 제40회 하계학술대회
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    • pp.2142_2143
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    • 2009
  • Many waveform characteristics of arc signal support the detection of hazardous arc faults. The shoulder is one of main characteristics of arc signal. This paper provide a method for the detection of shoulder from series arc fault based on discrete wavelet transform. The simulation results show that the proposed method is reliable and simple.

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웨이브렛 변환을 이용한 전력품질 신호 압축 (Wavelet Transform Based Compression of Power Quality Signal)

  • 정영식;김철
    • 대한전기학회:학술대회논문집
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    • 대한전기학회 2006년도 추계학술대회 논문집 전력기술부문
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    • pp.305-307
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    • 2006
  • The choice of threshold is an important in the compression algorithms. It plays a major role in the removal of coefficients which are not preserved the important features. In this paper two threshold method, hard threshold(HTH) and soft threshold(STH) are applied to the suggested wavelet based compression algorithm of power quality signal and compared the compression ratio and NMSE. The simulation results show that STH is bottom than HTH.

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심전도신호의 잡음제거를 위한 웨이브렛 변환의 적용에 관한 연구 (Study on noise reduction of ECG signal using wavelets transform)

  • 장두봉;이상민;신태민;이건기;김영일
    • 대한전자공학회:학술대회논문집
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    • 대한전자공학회 1998년도 하계종합학술대회논문집
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    • pp.589-592
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    • 1998
  • One of the main techniques for diagnosing heart disease is by examining the electrocardiogram(ECG). The earlier noise reduction techniques can not effectively cancellation complex noise from the noisy ECG such powrline interference, baseline drift, muscle artifact. In this paper, we performed the extrude noise from and recovering the ECG signal using wavelets transform that has recently been applying to various fields.

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웨이브렛 변환을 이용한 흉부음의 잡음 제거 (Noise Cancellation of Thoracic Sound Using Wavelet Transform)

  • 황향자;최규훈;박기영;박강서;김종교
    • 대한전자공학회:학술대회논문집
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    • 대한전자공학회 2003년도 하계종합학술대회 논문집 Ⅳ
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    • pp.2244-2247
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    • 2003
  • In this paper, we present a method which can minimize distortion from desired signal in thoracic sound signal processing. We firstly chose the proper wavelet mother function to reduce noise components. Secondly, we chose a clean thoracic sound, then added Gaussian noise and 3 step(10, 15, 20db) uniform noise to it. Finally, the various wavelet functions are applied for noise cancellation. To evaluate the efficiency of this study, we computed SNR and RSE value. Then we found the optimal mother wavelet function for thoracic sound.

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