Yoo, Younghoon;Lee, Myungjin;Lee, Taewoo;Kim, Soojun;Kim, Hung Soo
Journal of Wetlands Research
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v.21
no.4
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pp.365-373
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2019
In this study, we investigated the effect of wave height in coastal areas using discrete wavelet transform in Taehwa river basin in Ulsan. Through the decomposition result of tide data using daubechies level 7 wavelet and Curve Fitting Function, we confirmed that detail components of d3 and d4 were semidiurnal and diurnal components and approximation component(a6) was the long period of lunar fortnight constituent. The decomposed tide data in six level was divided into tide component with periodicity and wave component with non-periodicity using autocorrelation function and fourier transform. Finally, we confirmed that the tide component is consisted 66% and wave component is consisted 34%. So, we quantitatively assessed the effect of wave on coastal areas. The result could be used for coastal flood risk management considering the effect of wave.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.35
no.11C
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pp.948-956
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2010
Griffiths and Jim has proposed a beamforming structure called GSC algorithm, in which antenna elements are grouped into main-channel and sub-channel, and sidelobe is reduced by applying adaptive LMS algorithm. This paper proposes WLMS-GSC algorithm where the Haar and Daubechies wavelet filters are used to process array antenna output, instead of using subtractor filter. We analyze characteristics of the proposed WLMS-GSC algorithm. The WLMS-GSC has characteristic of reducing the computational requirement one-half compared to the LMS-GSC algorithm. In addition, we obtain MSE characteristics and adaptive beampattern of WLMS-GSC algorithm, and compared with the performance of LMS-GSC algorithm. The simulation results show that the WLMS-GSC algorithm proposed in this paper gives better or almost the same performance, compared to the LMS-GSC algorithm. In addition, the newly proposed structure has advantage of low computational requirements.
Kim, Tae-Hyung;Park, Jae-Woo;Yoon, Dong-Han;Noh, Seok-Ho;Cho, Ig-Hyun
Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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v.9
no.1
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pp.625-629
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2005
According to the rapid development of the information and communication technology, the demand on the efficient compression technology for the multimedia data is increased magnificently. In this Paper, we designed new compression algorithm structure using wavelet base for the compression of ECG signal and audible signal data. We examined the efficiency of the compression between 2-band structure and wavelet packet structure, and investigated the efficiency and reconstruction error by wavelet base function using Daubechies wavelet coefficient and Coiflet coefficient for each structure. Finally, data were compressed further more using Huffman code, and resultant Compression Rate(CR) and Percent Root Mean Square difference(PRD) were compared with those of existent DCT.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.3
no.1
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pp.83-95
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1999
Wavelet transform has localization for time or frequency. It is useful to analyze a nonstationary signal. Basic function on wavelet transform is generated dilating and translating the original wavelet(mother wavelet). In this paper, time-frequency analysis method using linear combination wavelet transform is proposed. And it is applied to diagnostic monitoring system using the proposed linear combination wavelet transform. The stationary and nonstationary signal is used linear chirp signal, fan noise signal, a sinusoid signal from revolution body, electronic signal. Transform applied to signal analysis use fast Fourier transform (FFT), Daubechies, Haar and proposed linear combination method. The result of time-frequency analysis using linear combination wavelet transform is suited for portraying nonstationary time signal as well as stationary signal. Also the diagnostic monitoring system carry out the effective the signal analysis.
This paper proposed face recognition methods about performance improvement of the face recognition using the properties of wavelet transform. Using discrete wavelet transform is Daubechies D4 filter that is similar to mother wavelet transform. For discrete wavelet transform method, In this case, by using LL subband only we can reduce processing time and amount of memory in recognition processing. To improve recognition ratio without further loss of 2 dimensional data changing, We applies 2D LDA. We perform SVM training algorithm to the feature vector obtained by 2D LDA. Experiment is performed using ORL database set and Yale database set by Matlab program. Test result shows that proposed method is superior to existence methods in recognition rate and performance time.
Kim, Jin-Kyum;Oh, Kwan-Jung;Kim, Jin-Woong;Kim, Dong-Wook;Seo, Young-Ho
Journal of Broadcast Engineering
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v.26
no.2
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pp.143-154
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2021
In this paper, we propose a method of compressing digital hologram standardized data provided by JPEG Pleno. In numerical reconstruction of digital holograms, the addition of random phases for visualization reduces speckle noise due to interference and doubles the compression efficiency of holograms. Holograms are composed of completely complex floating point data, and due to ultra-high resolution and speckle noise, it is essential to develop a compression technology tailored to the characteristics of the hologram. First, frequency characteristics of hologram data are analyzed using various wavelet filters to analyze energy concentration according to filter types. Second, we introduce the subband selection algorithm using energy concentration. Finally, the JPEG2000, SPIHT, H.264 results using the Daubechies 9/7 wavelet filter of JPEG2000 and the proposed method are used to compress and restore, and the efficiency is analyzed through quantitative quality evaluation compared to the compression rate.
The Journal of the Korea institute of electronic communication sciences
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v.19
no.1
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pp.113-118
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2024
In this paper, we propose an optimal wavelet in a system for canceling background noise of acoustic signals. This system performed Discrete Wavelet Transform(DWT) instead of the existing Short Time Fourier Transform(STFT) and then improved noise cancellation performance through a deep learning process. DWT functions as a multi-resolution band-pass filter and obtains transformation parameters by time-shifting the parent wavelet at each level and using several wavelets whose sizes are scaled. Here, the noise cancellation performance of several wavelets was tested to select the most suitable mother wavelet for analyzing the speech. In this study, to verify the performance of the noise cancellation system for various wavelets, a simulation program using Tensorflow and Keras libraries was created and simulation experiments were performed for the four most commonly used wavelets. As a result of the experiment, the case of using Haar or Daubechies wavelets showed the best noise cancellation performance, and the mean square error(MSE) was significantly improved compared to the case of using other wavelets.
KIEE International Transactions on Power Engineering
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v.3A
no.3
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pp.130-138
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2003
This paper presents a discrete wavelet transform approach for determining the beginning and end times of voltage sags. Firstly, investigations in the use of some typical mother wavelets, namely Daubechies, Symlets, Coiflets and Biorthogonal are carried out and the most appropriate mother wavelet is selected. The proposed technique is based on utilizing the maximum value of Dl (at scale 1) coefficients in multiresolution analysis (MRA) based on the discrete wavelet transform. The results are compared with other methods for determining voltage sag duration, such as the Root Mean Square (RMS) voltage and Short Time Fourier Transform (STFT) methods. It is shown that the voltage sag detection technique based on the wavelet transform is a satisfactory and reliable method for detecting voltage sags in power quality disturbance analysis.
Proceedings of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry, and Cartography Conference
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2002.04a
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pp.157-166
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2002
원격탐측의 다양한 응용분야 중 저해상도의 다중분광(multispectral) 영상으로부터 고해상도의 영상을 생성하기 위한 영상융합의 연구가 진행되어 오고 있다. 지금까지 융합 결과에 있어서 공간해상력은 향상되었지만 영상의 질에 있어서는 그다지 만족스럽지 못한 결과를 보여주고 있다. 본 연구에서는 최근 여러 분야에서 응용되고 있는 웨이블릿 변환을 이용하여 영상융합을 시도 하고자 한다. 실험영상으로 2001년 11월에 촬영된 대전지역의 IKONOS 공간 해상력 1m 전정색(panchromatic)영상과 4m의 다중분광영상(Blue, Green, Red, NIR)을 이용하여 Daubechies 웨이블릿기반 영상 융합방법을 통해 1m의 칼라영상을 생성하였으며 기존에 일반적으로 사용되고 있는 방법과 그 결과를 비교 분석하였다.
본 논문에서는 입력신호의 시변특성에 따라 분석 필터의 대역을 가변 시키는 필터 뱅크의 구조를 제안한다. 제안된 필터뱅크는 일반적으로 32개의 균일한 대역으로 나누어 임 계대역의 표현을 적절히 표현하지 못하는 Polyphase 필터의 단점을 극복하면서 시스템 설 계에 높은 계산량을 요구하는 QMF-tree 필터의 단점을 보완한다. 본 연구에서는 분할 대역 은 4개에서 26개의 대역으로 가변하고, 웨이블릿 필터중 Daubechies필터를 사용하였다. 제 안된 구조의 부호화기는 128kbps에서 MPEG-a오디오와 비슷한 수준의 CD 음질을 유지하 며, 연산량 비교결과는 PolyPhase filter를 이용한 MPEG보다 부호화, 복호화 과정을 합쳐 다양한 전송률과 음원에서 평균 19%의 감소를 얻었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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