This paper proposes a new method of traffic signal detection and recognition in an RGB color model. The proposed method firstly processes RGB-filtering in order to detect traffic signal candidates. Secondly, it performs adaptive threshold processing and then analyzes connected components of the binary image. The connected component of a traffic signal has to be satisfied with both a bounding box rate and an area rate that are defined in this paper. The traffic signal recognition system is implemented using C language in an embedded Linux system for a high-speed real-time image processing. Experiment results show that the proposed algorithms are quite successful.
A wideband active noise cancelling system involves adaptive filters with hundreds of taps. The computational burden required with these long adaptive filters. This paper presents active noise cancelling system using M-channel QMF filter banks in which the adaptive weights are computed in subbands. The analysis and synthesis filter banks use cosine-modulated pseudo QMF filters. The reference signal for on-line identification of error path transfer characteristics is used to difference signal between the output of adaptive filters and the output of lowpass subband filters. The proposed adaptive subband filter bank suggests robust active noise cancelling system retaining the computational complexity and convergence speed advantaged of subband processing.
Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SP
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v.44
no.2
s.314
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pp.137-143
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2007
The P-ECLMS algorithm adapted the existing Post-Processing method occurs the distortion of the near-end signal at the double-talk situation. To solve this problem, we propose the SP-ECLMS algorithm which makes the Post-Processing coefficient differently at the case of the single-talk and the double-talk. When the correlation level is not output less than 30%, the proposed algorithm output the original signal to prevent the signal's distortion.
Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SP
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v.40
no.1
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pp.139-147
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2003
Dynamic neural networks have been applied to diverse fields requiring temporal signal processing such as signal prediction. This paper proposes the hybrid network, composed of locally(LRNN) and globally recurrent neural networks(GRNN), to improve dynamics of multilayered recurrent networks(RNN) and then describes nonlinear adaptive prediction using the proposed network as an adaptive filter. The hybrid network consists of IIR-MLP and Elman RNN as LRNN and GRNN, respectively. The proposed network is evaluated in nonlinear signal prediction and compared with Elman RNN and IIR-MLP networks for the relative comparison of prediction performance. Experimental results show that the hybrid network performs better with respect to convergence speed and accuracy, indicating that the proposed network can be a more effective prediction model than conventional multilayered recurrent networks in nonlinear prediction for nonstationary signals.
In this study, we carried out a study for implementation of the pre-amplifier and the digital signal processing part for the potable EEG biofeedback system. As we consider characteristics of the EEG signal, we designed the pre-amplifier to obtain the EEG signal to be reduced noise signal. Because the EEG signal include EOG, EMG, ECG signals etc, it is difficult to analyze of the EEG signal. Therefore, we developed DSP board and operation program which was embed the LMS adaptive filter algorithm and operate with the pre-amplifier in the real time. The simulation signal and pure EEG signal is used in the experiment. As the result, we confirmed good efficiency of developed system and possibility of application to the portable EEG biofeedback system.
Jo, Young-Sim;Yun, Jong-Ho;Park, Jin-Sung;Choi, Myung-Ryul
Journal of Korea Multimedia Society
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v.9
no.11
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pp.1455-1464
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2006
In this paper, we propose an adaptive image enhancement algorithm. The proposed algorithm is classified with the MIE technique for intensity enhancement of input image and MSE techniques for saturation enhancement. The MIE technique is proposed to control the gamut mapping problem and a sudden change in image-brightness while Luminance signal is processing, The MSE techniques are proposed to control de-saturation or over-saturation while chrominance signal is processing. The proposed algorithm is focused on processing preference color for human vision in order to generate better image quality than the algorithms focused on processing uniformly to whole images, This algorithm can be applied to a monitor, TV and other display devices for high quality image.
The poblem of active oise control has been analysed using a adaptive signal processing technique. In this methods, the adaptive signal processor or model predicts the primary sound wave travelling along the acoustic plant and generates the secondary source 180° out of phase which attempts to attempts to attenuate the undesired noise by destructive interference. In the solutions presented here, acoustic propagation delay is considered as a part of the model which used the FIR filter. The effects of error path and auxiliary path transfer functioin are anayzed and a new on=-line technique for error path modeling, adaptive delayed inverse modeling is presented. In this study, using these new concepts, our system can more reduce the noise level in duct to 5dB-15dB than only using LMS algorithm system.
The development and implementation of a real-time, traffic adaptive control scheme based on fuzzy logic through Video Image Detector systems (VIDs) is presented. Through VIDs based image processing, fuzzy logic can be used for a real-time traffic adaptive signal control scheme. Fuzzy control logic allows linguistic and inexact traffic data to be manipulated as a useful tool in designing signal timing plans. The fuzzy logic has the ability to comprehend linguistic instructions and to generate control strategy based on a priori verbal communication. The implementation of fuzzy logic controller for a traffic network is introduced. Comparisons are made between implementations of the fuzzy logic controller and the actuated controller in an isolated intersection. The results obtained from the application of the fuzzy logic controller are also compared with those corresponding to a pretimed controller for the coordinated intersections. Simulation results from the comparisons indicate the performance of the system is between under the fuzzy logic controller. Integration of the aforementioned schemes into and ATMS framework will lead to real-time adjustment of the traffic control signals, resulting in significant reduction in traffic congestion.
Journal of the Institute of Convergence Signal Processing
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v.6
no.2
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pp.82-88
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2005
A compensation scheme for a class of linearly parameterized systems is presented. The compensator consists of a typical linearizing control and an adaptive observer with integration type update law, which is based on Speed Gradient (SG) algorithm.. Instead of the intermediate functions of the compensation schemes suggested by other researchers, the proposed compensator is designed with some design functions which guarantee the growth, convexity, attainability, and pseudo gradient conditions in the update law. The scheme achieves the asymptotic stability of the tracking error and the boundedness of the estimation errors. A numerical example is given to demonstrate the validity of the proposed design.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.35
no.9C
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pp.735-742
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2010
In this paper, we propose adaptive algorithms for interference cancellation in RF repeaters with multiple transmit and receive antennas. When multiple antennas are used in a repeater, the imperfect isolation between transmit and receive antennas causes the feedback interference which is modeled as multi-input multi-output (MIMO) channel. To remove the feedback interference, we derive the least mean square (LMS) algorithm and the recursive least squares (RLS) algorithm for interference cancellation based on adaptive signal processing techniques. Through computer simulations for the proposed algorithms, we analyze the convergence characteristics and compare the steady-state performance for interference cancellation.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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