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matlab问题

2023-07-20 01:24:53
共1条回复
安徽路人假

【原始代码】

[c, s] = wavedec(x, lev, wname);

【修改为】

[c, s] = wavedec2(x, lev, wname);

【原因】你用1维小波还是2维小波?因为是图片,所以应该用2维。就这么简单。

qihongshao@163.com免费解答。

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matlab图像小波分解,dwt2和wavedec2有什么区别

dwt2是单一尺度DWT,只能分解一层,wavedec2是多尺度DWT,可以分解多层。在matlab中的wavedec2函数是调用dwt2函数实现的,就是将dwt2分解的一层结果再用一次dwt2分解就得到了第二层的分解结果,以此类推得到wavedec2各层的分解结果。所以对于实际问题的处理通常使用wavedec2函数,dwt2函数可以认为只是作为wavedec2函数的子函数,其应用地并不多。
2023-07-19 21:29:011

matlab wavedec和wavedec2的区别

使用小波"wname"对信号X进行单层分解,求得的近似系数存放在数组cA中,细节系数存放在数组cD中 [cA,cD]=dwt(X,"wname")中返回的cA,cD分别存放是信号的近似和细节 [C,L]=wavedec(X,N,"wname") 利用小波"wname"对信号X进行多层分解 A=appcoef(C,L,"wname",N) 利用小波"wname"从分解系数[C,L]中提取第N层近似系数 [C,L]=wavedec(X,1,"wname")中返回的近似和细节都存放在C中,即C=[cA,cD],L存放是近似和各阶细节系数对应的长度 DWT2是二维单尺度小波变换,其可以通过指定小波或者分解滤波器进行二维单尺度小波分解 DWT2的一种语法格式是[cA,cH,cV,cD]=dwt2(X,"wname") WAVEDEC2是二维多尺度小波分解 WAVEDEC2的语法格式是[C,S]=wavedec2(X,N,"wname"),其中N为大于1的正整数 也就是说DWT2只能对某个输入矩阵X进行一层分解,而WAVEDEC2可以对输入矩阵X进行N层分解
2023-07-19 21:29:091

matlab图像小波分解,dwt2和wavedec2有什么区别

dwt2是单层DWT函数,能分解一层。wavedec2是多层DWT函数,用于多层分解,其函数其实是每次调用dwt2函数实现多层分解滴,所以也可将dwt2看作wavedec2函数滴子函数。
2023-07-19 21:29:161

如图,使用matlab编程实现小波变换对一幅图像进行处理,从而得出4个座标图。

A = imread("image.bmp");B = A(:,:,1);[lowf,highfH,highfV,highfD,C,S] = wavelet2D(double(B),"morlet",2);function[lowf,highH,highV,highD,C,S] = wavelet2D(signal,wavelet,level)[C,S]=wavedec2(signal,level,wavelet);lowf = appcoef2(C,S,wavelet,level);highH=detcoef2("h",C,S,level);highV=detcoef2("v",C,S,level);highD=detcoef2("d",C,S,level);A = wrcoef2("a",C,S,wavelet,level);Dh =wrcoef2("h",C,S,wavelet,level);Dv =wrcoef2("v",C,S,wavelet,level);Dd =wrcoef2("d",C,S,wavelet,level);subplot(2,2,1),image(A);subplot(2,2,2),imshow(Dh);subplot(2,2,3),imshow(Dv);subplot(2,2,4),imshow(Dd);
2023-07-19 21:29:242

小波分解是什么意思?分解后得到的是什么?小波分解后进行重构得到图形d1,d2,又是什么?

有一维和二维小波分解,MATLAB中的代码分别为wavedec和wavedec2。小波对图像进行分解时,会得到一个逼近子图像和三个不同方向(水平、垂直、对角线)的细节子图像,继续对子图像进行小波分解便得到图像的小波多尺度分解。对子图进行单支重构(wrcoef)并叠加就得到和原图像大小相同的图像了。建议你看看孙延奎写的小波方面的书籍,比较浅显易懂
2023-07-19 21:29:311

用小波分解图像之后,对分解系数进行了修改,但是最后重构的图像不对?

运行后是什么样的错误?没看到细节不好判断,但我怀疑有可能是数据类型不匹配一类。把具体的出错信息发上来看看吧。看到了,问题应该出在矩阵维度上,wavedec2做完小波分解后会返回两个变量,一个是小波系数,另一个是相当于索引的矩阵,文档中分别以C和S表示。在使用waverec2重构的时候,输入变量也应是一样的内容。按照你的思路,应该是cn为滤波后的小波系数,那么I应该就是wavedec2的第二个返回变量,如果cn没变,则I不应该变。滤波的时候最好不要打乱小波系数的顺序,否则重新组织起来很烦的。wavedec2生成的小波系数组织方式参见后面的参考资料。其实做图像处理还可以考虑用dwt2这个函数。近似图像特别亮?如果排除滤波的影响,我觉得haar小波应该不会出现这个现象。以上。专业路过的老狼
2023-07-19 21:29:381

matlab中 wavedec2(x,N,wname)使用的是什么样的算法,比如跟Mallat算法或多孔算法有什么联系和区别?

wavedec2是二维小波分解算法,Matlab小波算法的书很多,自己找本看看吧!
2023-07-19 21:29:451

如何用matlab进行离散小波分解

clear;clcload tire ;% 用小波函数db1对信号进行2尺度分解[c,s] = wavedec2(x,2,"db1");sizex = size(x)sizec = size(c)val_s = s % 提取尺度2的所有方向的高频系数[chd2,cvd2,cdd2] = detcoef2("all",c,s,2); sizecd2 = size(chd2)% 提取尺度1的所有方向的高频系数 [chd1,cvd1,cdd1] = detcoef2("all",c,s,1); sizecd1 = size(chd1)% 提取尺度2的低频系数ca2 = appcoef2(c,s,"db1",2); sizeca2 = size(ca2)% 提取尺度1的低频系数ca1 = appcoef2(c,s,"db1",1); sizeca1 = size(ca1)nbc = size(map,1);colormap(pink(nbc));figure(1);subplot(221);image(wcodemat(x,nbc));title("原始图像");subplot(223);image(wcodemat(ca2,nbc));title("尺度2的低频系数");subplot(224);image(wcodemat(ca1,nbc));title("尺度1的低频系数");figure(2);subplot(221);image(wcodemat(chd2,nbc));title("尺度2水平方向的高频系数");subplot(222);image(wcodemat(cvd2,nbc));title("尺度2垂直方向的高频系数");subplot(223);image(wcodemat(cdd2,nbc));title("尺度2斜线方向的高频系数");subplot(224);image(wcodemat(chd1,nbc));title("尺度1水平方向的高频系数");figure(3);subplot(121);image(wcodemat(cvd1,nbc));title("尺度1垂直方向的高频系数");subplot(122);image(wcodemat(cdd1,nbc));title("尺度1斜线方向的高频系数");
2023-07-19 21:29:541

matlab 小波

彩色图像是3维矩阵,二维小波当然会出错,每一层分开处理即可下面是例子:x=imread("liftingbody.png");imshow(x);%显示原图[c,s]=wavedec2(double(x),2,"db1");%分解y=waverec2(c,s,"db1");%重构figure;imshow(uint8(y))%显示
2023-07-19 21:30:091

matlab中swt2函数多尺度分解的图像怎么出现偏移

plot(t,T);tfit=0:24;A=polyfit(t,T,2);Tfit=polyval(A,tfit);hold onplot(tfit,Tfit);polyval(A,12.5)%
2023-07-19 21:30:282

function y=mywavedec2(x,dim)怎么执行

"f()中的x是传地址的 "所以本过程中的x=10,在y=f(x)后,x在f()里被改变成x=20并带回。 "y=f(x)即f(x)的返回值,f()返回值是f()中的x*y即20*2=40,因为f()中f=x*y
2023-07-19 21:30:341

求二值化后的图片用MATLAB去噪的程序

load wbarb; % 装载原始图像 subplot(221); % 新建窗口 image(X); % 显示图像 colormap(map); % 设置色彩索引图 title("原始图像"); % 设置图像标题 axis square; % 设置显示比例,生成含噪图像并图示 init=2055615866; % 初始值 randn("seed",init); % 随机值 XX=X+8*randn(size(X)); % 添加随机噪声 subplot(222); % 新建窗口 image(XX); % 显示图像 colormap(map); % 设置色彩索引图 title("含噪图像"); % 设置图像标题 axis square; %用小波函数coif2 对图像XX 进行2 层分解 [c,l]=wavedec2(XX,2,"coif2"); % 分解 n=[1,2]; % 设置尺度向量 p=[10.28,24.08]; % 设置阈值向量,对高频小波系数进行阈值处理 %nc=wthcoef2("h",c,l,n,p,"s"); %nc=wthcoef2("v",c,l,n,p,"s"); nc=wthcoef2("d",c,l,n,p,"s"); X1=waverec2(nc,l,"coif2"); % 图像的二维小波重构 subplot(223); % 新建窗口 image(X1); % 显示图像 colormap(map); %设置色彩索引图 title("第一次消噪后的图像"); % 设置图像标题 axis square; % 设置显示比例,再次对高频小波系数进行阈值处理 %mc=wthcoef2("h",nc,l,n,p,"s");mc=wthcoef2("v",nc,l,n,p,"s"); mc=wthcoef2("d",nc,l,n,p,"s"); X2=waverec2(mc,l,"coif2"); % 图像的二维小波重构 subplot(224); % 新建窗口 image(X2); % 显示图像 colormap(map); % 设置色彩索引图 title("第二次消噪后的图像"); % 设置图像标题 axis square; % 设置显示比例这个程序改一改吧
2023-07-19 21:30:441

求助:在MATLAB中 如何利用mallat算法 求得小波变换系数?

如果只要得到小波系数,可以1D直接使用wavedec (2D使用wavedec2)函数进行分解,得到分解结果的CL组构(2D得到CS组构),然后用appcoef和detcoef(2D使用appcoef2和detcoef2)函数提取细节和逼近小波系数,你可以直接参看matlab的帮助文档,非常简单。
2023-07-19 21:31:021

怎么用matlab把压缩成tiff

1.用matlab实现图像压缩时,如何将图片仿真 图像压缩是当今信息时代迫切需求的一门图像处理技术,它极大的减少了图像的数据量,为图像的存储,传输提供了方便。 小波变换,是一种广泛用于图像压缩的方法。它能让图像按不同的分辨率分析。 根据Mallat算法的思想,图像能分解成一个轮廓信号(低频子图)和水平,垂直,对角线三个方向上的细节信号(高频子图)。而轮廓信号又可以进一步分解。 而图像的主要能量部分是低频部分,而且人眼视觉系统对低频部分更为敏感,所以可以对低频部分采用较低压缩比;对高频部分采用较大压缩比来进行压缩。 本文提出的是一种结合小波变换,DCT变换和矢量量化的压缩方法。根据人眼的视觉特性,首先对图像进行小波分解,然后,对低频分量进行压缩比不大的DCT变换;对不同方向不同分辨率的高频分量进行不同码字大小的矢量量化编码,然后对反变换和解码后的系数进行小波重构。矢量量化过程中的码书设计采用的是LBG算法。 这样,根据对图像质量的不同要求,我们可以改变小波分解的层数,来得到不同压缩比的图像。本篇论文只对小波分解一层和两层后压缩进行了仿真和分析,表明该方案结合了各种压缩方法的优点,在满足图像质量的同时能得到较大的压缩比。 目前,在包装装潢设计中常用的图形处理软件有Pho-toshop,CorelDraw,AutoCAD等。但是这些软件中很少涉及到对图像进行压缩处理,以满足图像进行传输和储存的需要。 基于这一点考虑,在此尝试着用MATLAB编程来处理包装装潢图像的压缩,实现包装与计算机的紧密结合。 1 MATLAB MATLAB是MathWorks公司推出的一套高性能的数值计算和可视化软件,它集数值分析、矩阵运算、信号处理和图像显示于一体,它附带的小波分析工具箱功能强大,可以完成小波分析的绝大部分工作。 MATLAB工具箱的出现避免了程序设计中的重复性劳动,缩短了开发周期,降低了成本,因而受到工科院校师生和研究人员的青睐。 在介绍利用MATLAB小波工具压缩图像的文献中,总是将真彩色RGB图像转换为灰度级索引图像进行处理.经过这种处理以后,图像的存储数据能得到一定的压缩,但由压缩后的数据难以恢复成理想的彩色图像。 文中用MATLAB中有关函数处理图像压缩,而且由压缩后的数据可以还原出图像.实验结果表明,还原出的图像效果是理想的。文中主要以lena图像的处理为例,对它进行二进小波多层分解后,将低频和高频近似的系数矩阵作相应的处理,来研究用MATLAB中的小波工具箱压缩图像的方法。 2 图像压缩方法 在实际应用中,首先需要从图像文件中读取图像数据.MATLAB使用imreed()函数完这一任务.例如,在电脑D盘中有一彩色图像文件picl.jps,则可由下述语句读取: X=imread(′D:picl.′); MATLAB图像处理工具箱支持4种基本图像类型:索引图像、灰度图像、二进制图像和RGB图像.MATLAB直接从图像文件中读取的图像为RGB图像.它存储在三维数组中。这个三维数组有3个面,依次对应子红(Red)、绿(Green)、蓝(Blue)3种颜色,而面中的数据则分别是这3种颜色的强度值,面中的元素对应于图像中的像素点。 索引图像数据包括图像矩阵X与颜色图数组map,其中颜色图map是按图像中颜色值进行排序后的数组。对于每个像素,图像矩阵X包含一个值,这个值就是颜色图数组map中的索引。 颜色图map为m*3双精度矩阵,各行分别指定红、绿、蓝(R、G、B)单色值,map=〔RGB〕,R、C、B为值域为〔0,1〕的实数值,m为索引图像包含的像素个数.然后可根据情况采用不同的小波函数,进行索引图像的分解压缩。这里对上面产生的索引图像X用dbl小波进行2层分解。 〔c,l〕=wavedec2(X,2,′dbl′)。 在这里,一个索引图像作小波分解后,可得到一系列不同分辨率的子图像,不同分辨率的子图像对应的频率是不相同的.高分辨率(即高频细节)子图像上大部分点的数值接近于0,越是高频这种现象越明显.对一个图像来说,表现一个图像最主要的部分是低频(即近似)部分。 多层小波分解的所有成分系数均保存在向量c中,低频近似与高频细节的系数需从向量C中提取。MATLAB分别使用appcoet2()和detcoef2()函数来完成这一工作。 这种方法是对低频和高频部分进行处理,因而提取低频和高频近似系数。 cAl=appcoef2(c,1,′dbl,′1);cH1=detcoef2(′h′,c,1,1); cDl=detcoef2(′d′,c,l,1);cVl=detcoef2(′v′,c,l,1)。 matlab实现离散余弦变换压缩(JPEG压缩原理) JPEG图像压缩算法: 输入图像被分成8*8或16*16的小块,然后对每一小块进行二维DCT(离散余弦变换)变换,变换后的系数量化、编码并传输; JPEG文件解码量化了的DCT系数,对每一块计算二维逆DCT变换,最后把结果块拼接成一个完整的图像。在DCT变换后舍弃那些不严重影响图像重构的接近0的系数。 DCT变换的特点是变换后图像大部分能量集中在左上角,因为左上放映原图像低频部分数据,右下反映原图像高频部分数据。而图像的能量通常集中在低频部分。 实例程序: function Jpeg I=imread("D:MATLAB7 oolboximagesimdemoscameraman.tif"); %该图片在安装matlab的目录中找,原图为灰度图象 。 2.使用MATLAB图像压缩怎么做 I = imread("cameraman.tif"); % 输入图像 I = im2double(I); % 数据类型转换 T = dctmtx(8); % 计算二维离散DCT矩阵 dct = @(x)T * x * T"; % 设置函数句柄 B = blkproc(I,[8 8],dct); % 图像块处理 mask = [1 1 1 1 0 0 0 0 % 掩膜 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; B2 = blkproc(B,[8 8],@(x)mask.* x); % 图像块处理 invdct = @(x)T" * x * T; % 设置函数句柄 I2 = blkproc(B2,[8 8],invdct); % 图像块处理 imshow(I), figure, imshow(I2) % 显示原始图像和压缩重构图像 3.用matlab把11张tif图片做成一个连续动画 使用如下代码方式可以达到你想要的效果。 clear; clc; for i=2:50 c=strcat("a",num2str(i));%这里可以根据自己图片名字儿作相应的修改 c=strcat(c,".bmp"); I=imread(c); % I=rgb2gray(I) figure(1); imshow(I); end 图片的保存方式如:a21.bmp,这样可以实现你的汽车动画。如果想要使用你的汽车图片做的话,请把汽车图片发给我,我帮你看看。
2023-07-19 21:31:091

可以用appcoef2和detcoef2从[C,S]中提取出4种分量。现在我想让C中的LL和HL为0,然后重构回C。该如何重构

您好:I=imread("rice.png");[c,s]=wavedec2(I,2,"db1");a=appcoef2(c,s,"db1",1);%%%提取低频a=uint8(a);subplot(221)imshow(a)k=imnoise(a,"gaussian",0,0.02);%%对低频加噪声subplot(222)imshow(k)t=wrcoef2("a",c,s,"db1",2);%%由低频重构t=uint8(t);subplot(223)imshow(t)
2023-07-19 21:31:161

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matlab中出现expected, ";" found.. 错误

最后一行的括号不匹配,imshow(uint8(imgResult));xlabel ("(c)小波融合图像"); 一般出现这种错误的情况有两种:1.你的该行代码中出现了中文的分号“;”,只要把他改为英文“;”的就行。2.该行的括号不匹配,少了或多了。解决的办法就是补齐。
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T=wpdec(y,5,"db40");%对信号y进行小波包分解,层数为5,得到的T为小波树,plot一下就可看到a10=wprcoef(T,[1,0]);%a10是对节点[1,0]进行重构后得到的信号。貌似没有对那一层重构这一说法吧,只能是对某层的某个节点进行重构。节点的编号你可以从小波树中看出来这是我的做法,不过用的是小波包分解。不知对你有没有用
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matlab 如何对图像进行9/7小波分解

小波分解重构 V2.0 版程序存在的问题分析http://blog.csdn.net/chenyusiyuan/archive/2008/07/09/2628911.aspx 小波图像分解 Matlab 程序 - V3.0版http://blog.csdn.net/chenyusiyuan/archive/2008/07/09/2630153.aspx 小波图像重构 Matlab 程序 - V3.0版http://blog.csdn.net/chenyusiyuan/archive/2008/07/09/2630365.aspx%----------------------------------------------------------% 本文给出了小波图像分解程序的修正代码,并对一些细节问题进行了图示讨论。修正前的小波图像分解与重构程序,请看如下文章:相关的文章有:1、自己动手编写小波信号分解与重构的Matlab程序http://blog.csdn.net/chenyusiyuan/archive/2007/11/13/1881781.aspx2、用自编的程序实现小波图像分解与重构http://blog.csdn.net/chenyusiyuan/archive/2007/11/13/1881940.aspx下面是针对上述文章中存在的问题而修改的小波图像分解程序。function coef=mywavedec2(x,N,wname)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 函数 MYWAVEDEC2() 对输入矩阵 x 进行 dim 层分解,得到相应的分解系数矩阵 y% 输入参数:x —— 输入矩阵% N —— 分解级数% wname —— 分解所用的小波函数% 输出参数:coef —— 分解系数矩阵,其结构如下:% coef = {cA_N;cV_N;cH_N;cD_N;cV_N-1;cH_N-1;cD_N-1;……;cV_1;cH_1;cD_1}% Copyright by Zou Yuhua ( chenyusiyuan ), original : 2007-11-10, modified: 2008-06-04%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % 求出小波函数的滤波器组系数向量[Lo_D,Hi_D] = wfilters(wname,"d");% 画出原始图像imshow(x);title("Original Image");% 标明图像大小[r,c]=size(x);xlabel(["Size : ",num2str(r),"*",num2str(c)]);% 将矩阵x的数据格式转换为适合数值处理的double格式xd=double(x); coef=[];for i=1:N [cA,cV,cH,cD]=mydwt2(xd,Lo_D,Hi_D); % 第 i 级小波分解 xd=cA; % 将第 i 级分解得到的低频系数矩阵作为第 i+1 级分解的源矩阵 outmp={cV;cH;cD}; % 将第 i 级分解得到的高频系数矩阵cV,cH,cD存入细胞矩阵 outmp % 注意细胞矩阵的赋值是用大括号“{}”的,而普通矩阵赋值是用方括号“[]” % 细胞矩阵不要求其中的子矩阵的行列数都相同 coef=[outmp;coef]; % 将细胞矩阵 outmp 存入输出矩阵 coef,coef将由空矩阵变为细胞矩阵 % 注意这里的方括号不能用大括号取代 % 否则,使用大括号会将初始的coef空矩阵也作为细胞矩阵的子矩阵 % 而且,在迭代中 coef 将是一个不断嵌套的细胞矩阵,不便于后续处理和读取 % 上面这个语句是一种有效的在迭代过程中保存数据的方法 % 设待存数据为 data,可以是单个数、向量或矩阵 % 保存数据的矩阵为 mat,初始为空矩阵:mat=[] % 则可按以下格式保存迭代过程产生的数据 % mat=[mat;data]; % 方括号内的分号“;”表示数据 data 是按“列”排序的方式存入矩阵 mat % mat=[mat,data]; % 方括号内的逗号“,”表示数据 data 是按“行”排序的方式存入矩阵 mat % data 也可以在 mat 前嵌入,即 mat=[data;mat] 或 mat=[data,mat]end% 迭代结束后,矩阵 coef 中保存的是各级分解中的高频系数矩阵% 故需将迭代后得到的矩阵 cA,即第 dim 级低频矩阵存入矩阵 coefcoef=[cA;coef];% 最后,小波系数矩阵 coef 的结构如下% coef = {cA_N;cV_N;cH_N;cD_N;cV_N-1;cH_N-1;cD_N-1;……;cV_1;cH_1;cD_1} % 画出各级低频、高频系数矩阵% 首先建立一个名为“Wavelet Decomposition -- Wavelet Type: , Levels: ”的图像窗口figure("Name",["Wavelet Decomposition -- Wavelet Type: ",wname," , Levels: ",num2str(N)]);% 图像的第1行显示低频系数,置中,左右两个subplot为空subplot(N+1,3,2);yt=uint8(coef{1});[yrow,ycol]=size(yt);imshow(yt);title( ["Approximation A",num2str(N)]);xlabel(["Size : ",num2str(yrow),"*",num2str(ycol)]);% 第2-(N+1)行显示各级高频系数titllist={["Vertical Detail V"];["Horizontal Detail H"];["Diagonal Detail D"]};pn=2; % pn 是子图的显示序号for pr=1:N for pc=1:3 subplot(N+1,3,pn+2); yt=[]; % 为了使高频细节内容(轮廓、边缘)更清晰,将高频系数增加100灰度值 yt=uint8(coef{pn})+100; [yrow,ycol]=size(yt); imshow(yt);title([ titllist{pc},num2str(N-pr+1)]); xlabel(["Size : ",num2str(yrow),"*",num2str(ycol)]); % 每行的第一个图像的Y轴,显示该行高频系数对应的分解级别 if mod(pn+2,3)==1 ylabel(["Level ",num2str(N-pr+1)]); end pn=pn+1; endendfunction [cA,cV,cH,cD]=mydwt2(x,Lo_D,Hi_D)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 函数 MYDWT2() 对输入的r*c维矩阵 x 进行二维小波分解,输出四个分解系数子矩阵[LL,HL,LH,HH]% 输入参数:x —— 输入矩阵,为r*c维矩阵。% Lo_D,Hi_D —— 小波分解的滤波器组系数向量% 输出参数:cA,cV,cH,cD —— 是小波分解系数矩阵的四个相等大小的子矩阵% cA:低频部分分解系数; cV:垂直方向分解系数;% cH:水平方向分解系数; cD:对角线方向分解系数。% Copyright by Zou Yuhua ( chenyusiyuan ), original : 2007-11-10, modified: 2008-06-04%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% [row,col]=size(x); % 读取输入矩阵的大小for j=1:row % 首先对输入矩阵的每一行序列进行一维离散小波分解 tmp1=x(j,:); [ca1,cd1]=mydwt(tmp1,Lo_D,Hi_D,1); % tmp1 长度为 row ,滤波器长度为 lnf ,则 [ca1,cd1] 的总长为 ( row + lnf -1 ) x1(j,:)=[ca1,cd1]; % 将分解系数序列存入缓存矩阵 x1 中end [row1,col1]=size(x1); % row1=row + lnf -1, col1=col+lnf-1for k=1:col1 % 再对缓存矩阵 x1 的每一列序列进行一维离散小波分解 tmp2=x1(:,k); [ca2,cd2]=mydwt(tmp2,Lo_D,Hi_D,1); x2(:,k)=[ca2,cd2]" ; % 将分解所得系数存入缓存矩阵 x2 中 % 注意不要遗漏了上一行代码中的转置符号“ "”。 Matlab 6.5 及以下较低的版本不支 % 持行、列向量的相互赋值,故要把行向量[ca2,cd2]转置为列向量,再存入 x2 的相应列end[row2,col2]=size(x2);cA=x2(1:row2/2,1:col2/2); % cA是矩阵x2的左上角部分cV=x2(1:row2/2,col2/2+1:col2); % cV是矩阵x2的右上角部分cH=x2(row2/2+1:row2,1:col2/2); % cH是矩阵x2的左下角部分cD=x2(row2/2+1:row2,col2/2+1:col2); % cD是矩阵x2的右下角部分function [cA,cD] = mydwt(x,lpd,hpd,dim)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 函数 [cA,cD]=MYDWT(X,LPD,HPD,DIM) 对输入序列x进行一维离散小波分解,输出分解序列[cA,cD]% 输入参数:x——输入序列;% lpd——低通滤波器;% hpd——高通滤波器;% dim——小波分解层数。% 输出参数:cA——平均部分的小波分解系数;% cD——细节部分的小波分解系数。% Copyright by Zou Yuhua ( chenyusiyuan ), original : 2007-11-10%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%cA=x; % 初始化cA,cDcD=[];for i=1:dim cvl=conv(cA,lpd); % 低通滤波,为了提高运行速度,调用MATLAB提供的卷积函数conv()dnl=downspl(cvl); % 通过下抽样求出平均部分的分解系数cvh=conv(cA,hpd); % 高通滤波 dnh=downspl(cvh); % 通过下抽样求出本层分解后的细节部分系数 cA=dnl; % 下抽样后的平均部分系数进入下一层分解 cD=[cD,dnh]; % 将本层分解所得的细节部分系数存入序列cDendfunction y=downspl(x)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 函数 Y=DOWMSPL(X) 对输入序列进行下抽样,输出序列 Y。% 下抽样是对输入序列取其偶数位,舍弃奇数位。例如 x=[x1,x2,x3,x4,x5],则 y=[x2,x4].% Copyright by Zou Yuhua ( chenyusiyuan ), original : 2007-11-10%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%N=length(x); % 读取输入序列长度M=floor(N/2); % 输出序列的长度是输入序列长度的一半(带小数时取整数部分)i=1:M;y(i)=x(2*i); —— 图示讨论1、小波分解的行、列变换过程(使用Haar小波)% 行变换代码[row,col]=size(x); % 读取输入矩阵的大小for j=1:row % 首先对输入矩阵的每一行序列进行一维离散小波分解 tmp1=x(j,:); [ca1,cd1]=mydwt(tmp1,Lo_D,Hi_D,1); % tmp1 长度为 row ,滤波器长度为 lnf ,则 [ca1,cd1] 的总长为 ( row + lnf -1 ) x1(j,:)=[ca1,cd1]; % 将分解系数序列存入缓存矩阵 x1 中end 行变换的结果图示: 可见,行变换将图像矩阵分为左右两部分,左边是平均系数,右边是细节系数,并且由图可见细节系数是垂直性的,属于 vertical detail。% 列变换代码[row1,col1]=size(x1); % row1=row + lnf -1, col1=col+lnf-1for k=1:col1 % 再对缓存矩阵 x1 的每一列序列进行一维离散小波分解 tmp2=x1(:,k); [ca2,cd2]=mydwt(tmp2,Lo_D,Hi_D,1); x2(:,k)=[ca2,cd2]"; % 将分解所得系数存入缓存矩阵 x2 中end 列变换的结果图示: 列变换后,所得矩阵就是一级小波变换的结果,可分为4部分:左上角的平均系数 cA、右上角的垂直细节系数 cV、左下角的水平细节系数 cH、右下角的对角线细节系数 cD。则 mydwt2 的输出序列是 [cA,cV,cH,cD]。不过,我不大理解的是,一般教材和Matlab的说明文档都是把系数序列按这样的次序列出的:[cA,cH,cV,cD] ,即先水平后垂直,在显示时,水平细节在右上角,垂直细节在左下角。2、小波分解的结果(1)Haar 小波,2级分解(2)Bior3.7 小波,2级分解
2023-07-19 21:32:301

关于连续小波变换的几个问题,求教

首先应明白连续或不连续多指数学的概念而已,应用中的信号都是离散的,只是你的采样足够高就可认为是连续的,所以小波变换中关心的是点数问题,而不关心信号是否连续。对于CWT或DWT其连续与否不是指分析信号,而是你说的a或b的问题,但你仍可以借鉴上面对于信号连续的理解。CWT中a是连续的,b其实就是点数,也可认为是连续的。最早的DWT是没有mallat算法的,那时a是以2的幂次方变化离散,b却是连续变化的,即二进小波变换。这种变换很鸡肋,还不如直接做CWT。DWT的应用之所以远远多于CWT就是引入了mallat算法,好处是终于可以分解和重构信号了,这种方式对信号特征的研究非常有利。DWT的核心思想其实就是CWT引出的伸缩和平移的概念,a以2的幂次方变化实现了小波的伸缩,b通过下抽样实现了小波的平移。从实际应用中进行小波变换的目的和效果来看,cwt中2/4/8/16/32的小波系数结果应该对应DWT中的阶次(层数)1/2/3/4/5的小波细节系数(或更准确的是重构后的小波细节,因为cwt的系数个数是不变的等于原信号长度,但DWT细节系数是每层近似减半的,重构后才会等长,b也是姑且认为是减半的不连续吧)。再追问吧,第二问题可能更多,我尽量精简。哎,干嘛要把问题写在一起,这就是麻烦啊,你必须追问我才能再写!
2023-07-19 21:32:371

我用matlab写的函数用于处理图像,为什么C#调用不成功呢?总是出现错误?

你好呀,我对Matlab的混合编程也很感兴趣,我们可以交流一下,不过你的代码不全呀,MyFunctionCacu类具体是如何构造的
2023-07-19 21:32:441

急!!!在线等,求解答:一个小波去噪的matlab程序,高手进

供参考: lev=5; [c,l]=wavedec(x,lev,wname); sigma=wnoisest(c,l,1); alpha=2; thr1=wbmpen(c,l,sigma,alpha) [thr2,nkeep]=wdcbm(c,l,alpha) xd1=wdencmp("gbl",c,l,wname,lev,thr1,"s",1); [xd2,cxd,lxd,perf0,perfl2]=wdencmp("lvd",c,l,wname,lev,thr2,"h"); [thr,sorh,keepapp]=ddencmp("den","wv",x) xd3=wdencmp("gbl",c,l,wname,lev,thr,"s",1); subplot(411);plot(x);title("原始信号","fontsize",12); subplot(412);plot(xd1);title("使用penalty阈值降噪后信号","fontsize",12); subplot(413);plot(xd2);title("使用Birge-Massart阈值降噪后信号","fontsize",12); subplot(414);plot(xd3);title("使用缺省阈值降噪后信号","fontsize",12);s=[-1.58 0.42 0.46 0.78 -0.49 0.59 -1.3 -1.42 -0.16 -1.47 -1.35 0.36 -0.44 -0.14 1 -0.5 -0.2 -0.06 -0.6 0.42 -1.52 0.51 0.76 -1.5 0.16 -1.29 -0.65 -1.48 0.6 -1.65 -0.55]; [C,L]=wavedec(s,1,"db3"); ca1=wrcoef("a",C,L,"db3",1); x1=ca1 ;[C,L]=wavedec(s,2,"db3"); ca2=wrcoef("a",C,L,"db3",2); x2=ca2 ;[C,L]=wavedec(s,3,"db3"); ca3=wrcoef("a",C,L,"db3",3); x3=ca3 ;[C,L]=wavedec(s,4,"db3"); ca4=wrcoef("a",C,L,"db3",4); x4=ca4 ;cg = wrcoef("a",C,L,"sym5",1); x5=cg;p=1:31; subplot(6,1,1);plot(p,s);ylabel("s"); subplot(6,1,2);plot(p,x1);ylabel("ca1"); subplot(6,1,3);plot(p,x2);ylabel("ca2"); subplot(6,1,4);plot(p,x3);ylabel("ca3"); subplot(6,1,5);plot(p,x4);ylabel("ca4") subplot(6,1,6);plot(p,x5);ylabel("ca5") %加入的重构,是不是你要的?
2023-07-19 21:32:531

关于小波变换后的系数问题

离散小波变换变换采用普通二进小波变换系数都是减少一半的,没有见到哪个教材变换后,每一层的系数都是不变的。wavemenu小波工具箱进行变换在离散小波变换时,每一层的系数也是减少一半的,你看到是每一层变换后的小波系数重构的结果,其元素个数是和原数据大小相等的,其原因是重构过程进行了插值。除非采用离散平稳小波变换(SWT),那样变换后每一层的系数才是不变的。顺便说一句,小波变换的系数通常对分析信号没有意义,有时还是虚数,连图都成不了,只有通过重构(小波逆变换)才能变成有实际意义的结果。
2023-07-19 21:33:032

matlab去噪

l和1弄混了,改过来就好,如gb1
2023-07-19 21:33:422

图像的亚像素边缘检测 MATLAB代码

Press the "Start" button to see a demonstration of denoising tools in the Wavelet Toolbox. This demo uses Wavelet Toolbox functions. % Set signal to noise ratio and set rand seed. sqrt_snr = 3; init = 2055615866; % Generate original signal and a noisy version adding % a standard Gaussian white noise. [xref,x] = wnoise(3,11,sqrt_snr,init); % Denoise noisy signal using soft heuristic SURE thresholding % and scaled noise option, on detail coefficients obtained % from the decomposition of x, at level 5 by sym8 wavelet. % Generate original signal and a noisy version adding % a standard Gaussian white noise. lev = 5; xd = wden(x,"heursure","s","one",lev,"sym8"); % Denoise noisy signal using soft SURE thresholding. xd = wden(x,"rigrsure","s","one",lev,"sym8"); % Denoise noisy signal using fixed form threshold with % a single level estimation of noise standard deviation. xd = wden(x,"sqtwolog","s","sln",lev,"sym8"); % Denoise noisy signal using fixed minimax threshold with % a multiple level estimation of noise standard deviation. xd = wden(x,"minimaxi","s","sln",lev,"sym8"); % If many trials are necessary, it is better to perform % decomposition one time and threshold it many times : % decomposition. [c,l] = wavedec(x,lev,"sym8"); % threshold the decomposition structure [c,l]. xd = wden(c,l,"minimaxi","s","sln",lev,"sym8"); % Load electrical signal and select a part. load leleccum; indx = 2600:3100; x = leleccum(indx); % Use wdencmp for signal de-noising. % find default values (see ddencmp). [thr,sorh,keepapp] = ddencmp("den","wv",x); % denoise signal using global thresholding option. xd = wdencmp("gbl",x,"db3",2,thr,sorh,keepapp); % Some trial examples without commands counterpart. % Rand initialization: init = 2055615866; % Square root of signal to noise ratio: sqrt_snr = 5; % [xref,x] = wnoise(1,11,sqrt_snr,init); % Some trial examples without commands counterpart (more). % Rand initialization: init = 2055615866; % Square root of signal to noise ratio: sqrt_snr = 4; % [xref,x] = wnoise(2,11,sqrt_snr,init); % Some trial examples without commands counterpart (more). % Rand initialization: init = 2055615866; % Square root of signal to noise ratio: sqrt_snr = 3; % [xref,x] = wnoise(3,11,sqrt_snr,init); % Some trial examples without commands counterpart (more). % Rand initialization: init = 2055615866; % Square root of signal to noise ratio: sqrt_snr = 3; % [xref,x] = wnoise(3,11,sqrt_snr,init); % Some trial examples without commands counterpart (more). % Rand initialization: init = 2055615866; % Square root of signal to noise ratio: sqrt_snr = 3; % [xref,x] = wnoise(3,11,sqrt_snr,init); % Some trial examples without commands counterpart (more). % Rand initialization: init = 2055615866; % Square root of signal to noise ratio: sqrt_snr = 3; % [xref,x] = wnoise(3,11,sqrt_snr,init);
2023-07-19 21:33:491

怎样重构从第一层到第九层的高频细节信号

用MATLAB对一语音信号进行小波分解,然后对其各层系数进行处理以达到小波抑制的目的,重构处理后的信号,画出波形分析。%装载原始信号load sumsin;s=sumsin;%==============================%设置小波名并利用coif3小波进行4层分解w="coif3";maxlev=4;[c,l]=wavedec(s,maxlev,w);newc=c;%==============================%将分解后的第三、四层细节系数值为0newc=wthcoef("d",c,l,[3,4]);%==============================%在原始信号的时间区间[400,600]内将第一层细节系数值为0%并且将其他系数进行衰减,求出第一层系数起始点和终止点的%索引值k=maxlev+1;first=sum(l(1:k-1))+1;last=first+l(k-1);indd1=first:last;%==============================%将系数除以3,进行信号衰减newc(indd1)=c(indd1)/3;%==============================%在区间[400,600]上求出第一层系数索引indd1=(first+400/2):(first+600/2);%==============================%将该索引值置为0newc(indd1)=zeros(size(indd1));%==============================%将第二层中相应于原始信号t=500的时间点处的系数置为4k=maxlev;first=sum(l(1:k-1))+1;newc(first+500/2^2)=4;%==============================%综合修改后的分解结构synth=waverec(newc,l,w);%==============================%用图示出上述修改结果subplot(2,2,1);plot(s);title("原始信号");subplot(2,2,2);plot(c);title("coif3小波分解后的系数");subplot(2,2,3);plot(synth);title("小波抑制后的信号");subplot(2,2,4);plot(newc);title("修改后的小波分解系数");转自 http://captainandboat.spaces.live.com/blog/cns!9A3607F7808D2D0D!168.entry2. 用MATLAB实现对一特定信号用不同小波进行分解,提取各层的高低频系数,画出各系数波形,并重构。代码:t=0:1:100*pi;s=sin(3*t)+sin(0.3t)+sin(0.03t);subplot(6,2,1);plot(s);title("原始信号s");%====================================%对s进行小波分解:db3 5层[c,l]=wavedec(s,5,"db3");%====================================%提取小波分解的低频系数a5=appcoef(c,l,"db3",5);a4=appcoef(c,l,"db3",4);a3=appcoef(c,l,"db3",3);a2=appcoef(c,l,"db3",2);a1=appcoef(c,l,"db3",1);%====================================%提取小波分解的各层高频系数d5=detcoef(c,l,5);d4=detcoef(c,l,4);d3=detcoef(c,l,3);d2=detcoef(c,l,2);d1=detcoef(c,l,1); %====================================%绘出各系数的图形subplot(6,2,3);plot(a5);Ylabel("a5");subplot(6,2,5);plot(a4);Ylabel("a4");subplot(6,2,7);plot(a3);Ylabel("a3");subplot(6,2,9);plot(a2);Ylabel("a2");subplot(6,2,11);plot(a1);Ylabel("a1");subplot(6,2,4);plot(d5);Ylabel("d5");subplot(6,2,6);plot(d4);Ylabel("d4");subplot(6,2,6);plot(d3);Ylabel("d3");subplot(6,2,8);plot(d2);Ylabel("d2");%====================================%重构信号ss1=waverec(c,l,"db1");subplot(5,2,9);plot(s1);Ylabel("s1");%====================================%下面用小波‘coif3"重复上述过程[c,l]=wavedec(s,3,"coif3");a3=appcoef(c,l,"coif3",3);d3=detcoef(c,l,3);d2=detcoef(c,l,2);d1=detcoef(c,l,1);subplot(5,2,2);plot(a3);Ylabel("a3");subplot(5,2,4);plot(d3);Ylabel("d3");subplot(5,2,6);plot(d2);Ylabel("d2");subplot(5,2,8);plot(d1);Ylabel("d1");s2=waverec(c,l,"coif3");subplot(5,2,10);plot(s2);Ylabel("s2");
2023-07-19 21:33:571

morlet小波函数进行4层分解,在运行时出现错误,到底哪里出错了,应该怎么修改呢。

没细看,不过最明显的错误是wavedec函数是做DWT的,而Morlet小波是不具有有限冲激响应滤波器和尺度方程的小波,它是没法做DWT的,它只能做CWT或是用它的复数形式CMorlet小波做CCWT,所以是wavedec函数不能使用"morl"小波基的问题,换其它7种能做DWT的小波基试试吧!另外,你那语句是做3层分解的,不是4层。
2023-07-19 21:34:041

matlab小波分析

相关工具包没有安装,我的就没啥事可以得到以下WAVEDEC Multi-level 1-D wavelet decomposition. WAVEDEC performs a multilevel 1-D wavelet analysis using either a specific wavelet "wname" or a specific set of wavelet decomposition filters (see WFILTERS). [C,L] = WAVEDEC(X,N,"wname") returns the wavelet decomposition of the signal X at level N, using "wname". N must be a strictly positive integer (see WMAXLEV). The output decomposition structure contains the wavelet decomposition vector C and the bookkeeping vector L. For [C,L] = WAVEDEC(X,N,Lo_D,Hi_D), Lo_D is the decomposition low-pass filter and Hi_D is the decomposition high-pass filter. The structure is organized as: C = [app. coef.(N)|det. coef.(N)|... |det. coef.(1)] L(1) = length of app. coef.(N) L(i) = length of det. coef.(N-i+2) for i = 2,...,N+1 L(N+2) = length(X). See also dwt, waveinfo, waverec, wfilters, wmaxlev. Reference page in Help browser doc wavedec你可以重装的全的或者下个小波的工具包set path设置下路径就行了
2023-07-19 21:34:114

求一个关于matlab的基于小波变换的图像增强代码

以下是一个基于小波变换的 MATLAB 图像增强代码示例:% 读入原始图像I = imread("lena.png");% 将图像转换为灰度图像if size(I, 3) == 3I = rgb2gray(I);end% 对图像进行小波变换[C, S] = wavedec2(I, 2, "db4");% 提取小波系数H = wrcoef2("h", C, S, "db4", 1);V = wrcoef2("v", C, S, "db4", 1);D = wrcoef2("d", C, S, "db4", 1);% 将水平、垂直、对角小波系数合并W = cat(3, H, V, D);% 对小波系数进行增强for i = 1:3W(:, :, i) = adapthisteq(W(:, :, i), "NumTiles", [8 8], "ClipLimit", 0.005);end% 将增强后的小波系数合并I_enhanced = waverec2(W, S, "db4");% 显示原始图像和增强后的图像subplot(1, 2, 1); imshow(I); title("原始图像");subplot(1, 2, 2); imshow(I_enhanced); title("增强后的图像");这段代码读入一个图像,将其转换为灰度图像,进行小波变换,并提取出水平、垂直和对角小波系数。然后,对这些小波系数进行直方图均衡化增强,并将增强后的小波系数合并。最后,使用小波反变换将增强后的小波系数合成为增强后的图像,并将原始图像和增强后的图像显示在同一窗口中。注意,这只是一个基本示例,可以根据需要进行修改和调整。
2023-07-19 21:34:192

小波变换图像处理

生活中需要对一些图像进行处理,比如压缩,去噪,图像增强,图像锐化与钝化,图像融合,图像的分解等,以便对于图像的成分,边缘等细节信息有更加深刻的认识,小波分析由于其固有的时频特性,既可以对图像进行时域分析,也可以对图像进行频率分析,这使得小波分析在图像处理中得到了广泛的应用,本节对其中一些图像处理功能及函数进行讲解:wavedec2函数用于对图像进行二维小波分解,其函数调用格式如下:[c,l]=wavedec2(X,n,"wname");其中,X表示原始图像,n表示分解层数,wname表示小波函数,c表示各层系数,l表示各层系数对应的长度ddencmp用于得到全局阀值,其调用格式如下:[thr,sorh,keepapp]=ddencmp(‘cmp","wp",X);[thr,sorh,keepapp]=ddencmp(‘cmp","wv",X);其中cmp表示压缩,wp表示小波包,wv表示小波,X表示原始信号,thr表示阀值,sorh表示阀值类型,s表示软阀值,h表示硬阀值,keepapp=1表示保持近似系数不变wdencmp用于对数据或图像进行阀值去噪或压缩,其调用格式如下:[xcomp,c1,l1,perf0,perfl2]=wdencmp(‘gbl",c,l,"wname",n,thr,sorh,keepapp);glb表示利用全局阀值,perf0表示恢复比,perfl2表示压缩比示例:利用二维小波对图像进行压缩编写对应的m文件如下: clc; load woman; subplot(1,2,1) imshow(X,map); title("原始图像"); [c,l]=wavedec2(X,3,"sym4");%%获取全局阀值%% [thr,sorh,keepapp]=ddencmp("cmp","wp",X); [xcmp,c1,l1,perf0,perfl2]=wdencmp("gbl",c,l,"sym4",3,thr,sorh,keepapp); subplot(1,2,2) imshow(xcmp,map); title("压缩后图片");程序运行结果如下图:小波变换用与图像去噪,噪声会影响图像处理的输入,采集,处理的各个环节及输出结果等全过程,因此对于图像的噪声处理是一个不可忽略的重要的问题,去噪已经成为图像处理中不可或缺的一部分示例:对图像进行二维小波去噪编写对应的m文件如下: load julia;%%产生噪声信号%% init=3718025452; rand("seed",init); xnoise=X+8*rand(size(X)); colormap(map); subplot(1,3,1) imshow(X,map); title("原始信号") subplot(1,3,2) imshow(xnoise,map); title("含有噪声的信号");%%获取全局阀值%% [thr,sorh,keepapp]=ddencmp("den","wp",xnoise); [xden,c1,l1]=wdencmp("gbl",xnoise,"sym4",3,thr,sorh,keepapp); subplot(1,3,3) imshow(xden,map); title("去除噪声后信号");程序运行结果如下图:小波分析用于图像增强,图像增强是对图像进行一定处理,使图像比原图更加清晰,视觉效果更好。示例:利用小波分析对图像进行增强编写对应的m文件如下: clc; load facets; subplot(1,2,1) imshow(X,map); title("原始信号"); [c,l]=wavedec2(X,3,"sym4"); sizec=size(c); fori=1:sizec(2) if(c(i)>250) c(i)=2*c(i); else c(i)=0.5*c(i); end end y=waverec2(c,l,"sym4"); subplot(1,2,2) imshow(y,map); title("增强图像");程序运行结果如下图:图像钝化图像的钝化可以在时域中,也可以在频域中,在时域中处理较为简单,只需要加一个平滑滤波器,使图像中每个点与其邻点做平滑处理即可,在此主要说明图像钝化在频域中的处理。图像钝化是为了突出低频信息,弱化高频信息。示例:对图像进行频域钝化处理,编写对应的m文件如下: load chess; subplot(1,2,1) imshow(X,map); title("原始图像"); [c,l]=wavedec2(X,3,"db4"); sizec=size(c); fori=1:sizec(2) if(c(i)>280) c(i)=c(i)*2; else c(i)=c(i)*0.5; end end y=waverec2(c,l,"db4"); subplot(1,2,2) imshow(y,map); title("采用小波方法钝化图像");程序运行结果如下图:图像锐化,与图像钝化刚好相反,是为了突出高频信息,弱化低频信息,从快速变化的成分中分离出系统边界成分,以便进一步识别或者分割等操作。示例:对图像进行锐化处理编写对应的m文件如下: load chess; subplot(1,2,1) imshow(X,map); title("原始图像"); [c,l]=wavedec2(X,3,"db5"); sizec=size(c);%%突出高频信息,弱化低频信息%% fori=1:sizec(2) if(abs(c(i))<280) c(i)=c(i)*2; else c(i)=c(i)*0.5; end end y=waverec2(c,l,"db5"); subplot(1,2,2) imshow(y,map); title("采用小波方法锐化图像");程序运行结果如下图:小波分析用于图像融合图像融合是将同一图像的两个部分或者不同图像合成一张图,以便合成之后的图形比原来更容易理解。示例:利用二维小波变换将两幅图像融合在一起编写对应的m文件如下: clear all; load bust; X1=X; map1=map; load woman; X2=X; map2=map; subplot(1,3,1) imshow(X1,map1); title("第一幅图像"); subplot(1,3,2) imshow(X2,map2); title("第二幅图像");%%对第二幅图形低频部分和高频部分进行处理%% fori=1:256 forj=1:256 if(X2(i,j)>120) X2(i,j)=X2(i,j)*2; else X2(i,j)=X2(i,j)*0.5; end end end [c1,l1]=wavedec2(X1,3,"sym4"); [c2,l2]=wavedec2(X2,3,"sym4");%%对图像进行融合%% c=c1+c2;%%减少图像的亮度%% c=c*0.5; y=waverec2(c,l1,"sym4"); subplot(1,3,3) imshow(y,map2); title("融合后图像");程序运行结果如下图:小波分析用于图像分解对图像分解的目地在于可以更好的观察图像的细节,对图像做出更好的判断,swt2函数用于对图像进行分解,其调用格式如下:[sa,sh,sv,sd]=swt2(X,N,"wname");其中sa,sh,sv,sd分别表示近似系数,水平系数,竖直系数,对角系数,x分解图像,N分解的层数,wname表示小波基名称示例:对图像进行分解编写对应的m文件如下: clear all; load woman; [sa,sh,sv,sd]=swt2(X,3,"db3"); s=1; fori=1:3 subplot(3,4,s) image(wcodemat(sa(:,:,i),192)); title(["第",num2str(i),"层近似系数"]); subplot(3,4,s+1) image(wcodemat(sh(:,:,i),192)); title(["第",num2str(i),"层水平系数"]); subplot(3,4,s+2) image(wcodemat(sv(:,:,i),192)); title(["第",num2str(i),"层竖直系数"]); subplot(3,4,s+3) image(wcodemat(sd(:,:,i),192)); title(["第",num2str(i),"层对角系数"]); s=s+4; end程序运行结果如下图:
2023-07-19 21:34:491

matlab 波形如何去噪

根据噪音的特征,有两种主要的滤噪信号处理技术:频率域和时空域(time-space domain methods)。如果噪音和有效信号在频率域上具有不同的区域,那么通常使用频率域滤噪方法,比如低通滤波、带通滤波等等。另外一种,如果噪音分布在整个频率域范围内,那么通过常规的选择频率带宽的方法就不能有效的过滤噪音,instead,一种基于噪音统计特征的状态空间方法被使用,这种在时间域上的过滤设计的例子有:Wiener filter, Kalman filter, Savitzky-Golay filter等等。[c,l]=wavedec(s,3,"db1");[thr,sorh,keepapp]=ddencmp("den","wv",s);s2=wdencmp("gbl",c,l,"db1",3,thr,sorh,keepapp);%默认阈值去噪 db1,是yi,不是L;gbl,是L,不是yi[c,l]=wavedec(s,3,"db1");ca3=appcoef(c,l,"db1",3);cd3=detcoef(c,l,3);cd2=detcoef(c,l,2);cd1=detcoef(c,l,1);cdd3=zeros(1,length(cd3));cdd2=zeros(1,length(cd2));cdd1=zeros(1,length(cd1));c1=[ca3 cdd3 cdd2 cdd1];s1=waverec(c1,l,"db1");
2023-07-19 21:34:582

可以分享一下基于emd的小波去噪程序吗?谢谢啦。

供参考: lev=5; [c,l]=wavedec(x,lev,wname); sigma=wnoisest(c,l,1); alpha=2; thr1=wbmpen(c,l,sigma,alpha) [thr2,nkeep]=wdcbm(c,l,alpha) xd1=wdencmp("gbl",c,l,wname,lev,thr1,"s",1); [xd2,cxd,lxd,perf0,perfl2]=wdencmp("lvd",c,l,wname,lev,thr2,"h"); [thr,sorh,keepapp]=ddencmp("den","wv",x) xd3=wdencmp("gbl",c,l,wname,lev,thr,"s",1); subplot(411);plot(x);title("原始信号","fontsize",12); subplot(412);plot(xd1);title("使用penalty阈值降噪后信号","fontsize",12); subplot(413);plot(xd2);title("使用Birge-Massart阈值降噪后信号","fontsize",12); subplot(414);plot(xd3);title("使用缺省阈值降噪后信号","fontsize",12);s=[-1.58 0.42 0.46 0.78 -0.49 0.59 -1.3 -1.42 -0.16 -1.47 -1.35 0.36 -0.44 -0.14 1 -0.5 -0.2 -0.06 -0.6 0.42 -1.52 0.51 0.76 -1.5 0.16 -1.29 -0.65 -1.48 0.6 -1.65 -0.55]; [C,L]=wavedec(s,1,"db3"); ca1=wrcoef("a",C,L,"db3",1); x1=ca1 ;[C,L]=wavedec(s,2,"db3"); ca2=wrcoef("a",C,L,"db3",2); x2=ca2 ;[C,L]=wavedec(s,3,"db3"); ca3=wrcoef("a",C,L,"db3",3); x3=ca3 ;[C,L]=wavedec(s,4,"db3"); ca4=wrcoef("a",C,L,"db3",4); x4=ca4 ;cg = wrcoef("a",C,L,"sym5",1); x5=cg;p=1:31; subplot(6,1,1);plot(p,s);ylabel("s"); subplot(6,1,2);plot(p,x1);ylabel("ca1"); subplot(6,1,3);plot(p,x2);ylabel("ca2"); subplot(6,1,4);plot(p,x3);ylabel("ca3"); subplot(6,1,5);plot(p,x4);ylabel("ca4") subplot(6,1,6);plot(p,x5);ylabel("ca5") %加入的重构,是不是你要的?
2023-07-19 21:35:051

锦开头的上交所股票

新华锦(600735)000712 锦龙股份 JLGF 深圳300128 锦富新材 JFXC 深
2023-07-19 21:34:371

UI设计是什么?

UI是User Interface的简称,UI设计就是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。比较直白的说明就是,当我们打开微信、操作点击任意一个功能,出现在你眼前的界面都是属于UI设计。一个优秀的UI设计可以体现出个性和品味,最主要的就是让软件在操作时舒适简单、自由,充分体现软件的定位和特点。UI设计一般分为三个方面,图形设计,交互设计,用户测试体验,我们所说的UI设计师就是,软件图形设计师、交互设计师、用户研究工程师。UI设计构是成现在的智能生活不可或缺的一部分,平面设计不是我们感觉的那种单纯美术工作,而是软件产品的产品“外形”设计。现在国内目前大部分的UI工作者都是这个工作内容。而交互设计主要就是让用户操作起来更加简单、直接,一个软件产品在编码之前需要做的就是交互设计,并且确立交互模型,交互规范。用户测试体验顾名思义就是测试交互设计的合理性及图形设计的美观性,主要以目标用户问卷的形式衡量UI设计的合理性。主要是了解用户现在需要什么样的体验以及界面,从而方便用户使用。毕竟图形设计,交互设计都是为了终端用户的感受更舒适,更便于操作。想要成为一个UI设计师,除了熟练使用各类软件,还需要具备色彩、排版、心理学、数据分析等等这一系列的软实力,同时还要清楚的知道,软件的操作技巧不能决定你走多远,但它在一定程度上决定了你能不能走这条路。不过从应用领域来看,UI设计的前景还是非常不错的。
2023-07-19 21:34:3712

电生磁是谁发现的?

电生磁是奥斯特发现的。磁生电是英国科学家法拉第发现的。1、电生磁原理:通电导体周围存在磁场。 可以判定磁场方向和电流的关系。电和磁是不可分割的,它们始终交织在一起。简单地说,就是电生磁、磁生电。2、磁生电原理是闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时,在导体上就会产生电流的现象叫电磁感应现象,产生的电流叫做感应电流。发电机便是依据此原理制成。3、因磁通量变化产生感应电动势的现象,闭合电路的一部份导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应。闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,导体中就会产生电流。这种现象叫电磁感应现象。产生的电流称为感应电流。扩展资料感应电流的条件:产生感应电流的条件是:①一部分导体在磁场中做切割磁感线运动.即导体在磁场中的运动方向和磁感线的方向不平行;②电路闭合.在磁场中做切割磁感线运动的导体两端产生感应电压,是一个电源。若电路闭合,电路中就会产生感应电流.若电路不闭合,电路两端有感应电压,但电路中没有感应电流。
2023-07-19 21:34:401

上海有哪些做电子商务的园区??

现在杂七杂八的园区很多,据我知道做的好就几个吧。西湖区那边有杭州电子商务园。江干区这边比较多,电子商务比较集中也很热,有东方电子商务园、新月电子商务园、下沙电子商务。
2023-07-19 21:34:433

参股券商概念股有哪些

参股券商概念股有:(截止2015年10月26日)  参股国泰君安的大众交通、中大股份、泸州老窖、华电能源、泰达股份、焦作万方、中华企业、航天机电、华茂股份、大冷股份、深圳能源、西飞国际、陆家嘴、浦东金桥;  参股广发证券的辽宁成大、吉林敖东、中山公用、华茂股份、闽福发A;  参股长江证券的武钢股份、湖北金环、葛洲坝、长江电力、保定天鹅、锦江股份、海欣股份、华工科技、襄阳轴承;  参股光大证券的大众交通;  参股招商证券的中粮地产、中海海盛、中集集团、深圳华强、中国医药;  参股东方证券的上海建工、浦东金桥、百联股份、上海九百、长城信息;  参股华泰证券的宏图高科、华西村;  参股华安证券的黄山旅游、浙江东方、东方创业、江苏舜天、皖能电力;  参股华鑫证券的上海金陵、上海贝岭、飞乐音响、飞乐股份;  参股方正证券的哈投股份、现代投资、正虹科技、*ST亚华;  参股东莞证券的锦龙股份;  参股国联证券的威孚高科;  参股华创证券的杉杉股份、振华科技;  参股广州证券的穗恒运A;  参股太平洋证券的外高桥、闽福发A;  参股中投证券的万家乐;  参股红塔证券的云南白药;  参股宏源证券的华茂股份;  参股东北证券的亚泰集团、中钢吉炭;  参股国元证券的模塑科技、皖能电力;  参股中信证券的雅戈尔、两面针、南京高科;  参股联合证券的葛洲坝;  参股国金证券的九芝堂、友利控股;  参股天风证券的人福科技;  参股民族证券的东方集团;  参股银河证券的川化股份;  参股西南证券的*ST珠江、太极集团、九龙电力、亚盛集团、重庆路桥、长安汽车;  参股海通证券的大众交通、世茂股份、东方创业、申能股份、厦门国贸、兰生股份、浦东金桥、华银电力、百联股份、双钱股份、南方汇通、外高桥、银泰股份;  参股申银万国的大众交通、爱使股份、豫园商城、东方明珠、飞乐音响、陆家嘴、中华企业;  参股兴业证券的中国平安、福建水泥、厦工股份、青山纸业、福建南纺、大众公用、交大昂立;  参股南京证券的南京高科;  参股渤海证券的泰达股份;  参股国信证券的北京城建;  参股恒泰证券的华资实业;  参股国海证券的桂东电力、河池化工;  参股华西证券的乐山电力、泸州老窖、明星电力;  参股宏源证券的华茂股份;  参股长城证券的深圳能源;  参股湘财证券的华升股份、电广传媒、长城信息。
2023-07-19 21:34:452

浙江经贸职业技术学院、浙江金融职业技术学院、浙江经济职业技术学院

浙江经贸职业技术学院里面分为7个系,电子商务分在其中的信息技术系,这么说吧,经贸的电子商务是省级重点,有其独特的优势和特色,建有东方电子商务园、下沙电子商务园、浙大网新恒天软件有限公司、杭州网轩科技有限公司、杭州先动卡通科技有限公司等20余家校外紧密型实训基地。师生获得的市级省级奖项就不赘述了,有点多,也是学校会资源倾斜的专业,设备也是相当齐备的,如果单单拿电子商务来说,下沙这边应该是首屈一指的。浙江金融职业技术学院分为7个系,其中信息技术学院(互联网金融学院)属于新信息,其中有计算机信息管理、信息安全技术、计算机多媒体技术等,但是金融电子商务并没有经贸的电子商务好,因为金融是财会类实力很强大在就业更多的也是面向银行证券公司等。浙江经济职业技术学院是全日制省属公办高职院校,前身为浙江省物资学校(隶属于原浙江省物资局),创建于1978年,2002年1月,经浙江省人民政府批准正式升格为高职学院。学院主要面向现代物流业为主的生产性服务业开设了29个专业。
2023-07-19 21:34:511

电生磁与磁生电的区别

一、原理不同1、电生磁:通电导体周围存在磁场。 可以判定磁场方向和电流的关系。2、磁生电:闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时,在导体上就会产生电流的现象叫电磁感应现象。二、发现的科学家不同1、电生磁:电生磁是奥斯特发现的。2、磁生电:磁生电是英国科学家法拉第发现的。扩展资料:电生磁的磁场的方向:如果一根直的金属线通过电流,就会在金属线周围的空间产生圆形磁场。流过导线的电流越大,产生的磁场就越强。磁场是圆形的,环绕着导线。磁场的方向可以根据“右手螺旋定则”(又称安培定则)来确定:右手拇指伸出,其它四个手指折叠在一起,朝手掌中心弯曲。此时,四个手指的方向是磁场的方向,拇指的方向是电流的方向。事实上,由直线产生的磁场类似于在导线周围放置一圈小磁铁,并在末端连接NS极。参考资料来源:百度百科-磁生电参考资料来源:百度百科-电生磁
2023-07-19 21:34:5410

紧急:谁能给我广州市已有70家上市企业的名录,比较急……如果再给的详细一点的话,会追加奖励。

广东区域的,但可以看到广州的企业。1 000100 *STTCL TCL集团股份有限公司 惠州 广东省惠州市鹅岭南路6号TCL工业大厦 0752-33313811,33313801 2 000150 *ST宜地 宜华地产股份有限公司 惠州 广东省汕头市金砂路汕头国际大酒店 0754-5899788 3 000429 粤高速A 广东省高速公路发展股份有限公司 广州 广东省广州市白云路85号 020-83731365,83731388*233 4 000502 绿景地产 绿景地产股份有限公司 广州 广东省广州市天河区林和中路136号天誉花园二期四楼D区 020-38791075,38934855 5 000507 粤富华 珠海经济特区富华集团股份有限公司 珠海 广东省珠海市九洲大道中1146号5楼 0756-3838066,3838088 6 000513 丽珠集团 丽珠医药集团股份有限公司 珠海 广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦 0756-8135993 7 000522 白云山A 广州白云山制药股份有限公司 广州 广东省广州市白云区同和街云祥路88号 020-87062599 8 000523 广州浪奇 广州市浪奇实业股份有限公司 广州 广东省广州市天河区黄埔大道东128号 020-82161128*6228,82162933 9 000524 东方宾馆 广州市东方宾馆股份有限公司 广州 广东省广州市流花路120号 020-86662791,86669900 10 000527 美的电器 广东美的电器股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德区美的工业城 0757-26338779,26338823 11 000529 S*ST美雅 广东美雅集团股份有限公司 江门 广东省鹤山市人民西路40号 0750-8888888 12 000531 穗恒运A 广州恒运企业集团股份有限公司 广州 广东省广州开发区开发大道235号恒运大厦6~6M层 020-82068252 13 000532 力合股份 力合股份有限公司 珠海 广东省珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东六楼 0756-3612810,3612833 14 000533 万家乐 广东万家乐股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德大良顺峰山工业区 0757-22321218,22321232 15 000534 汕电力A 汕头电力发展股份有限公司 汕头 广东省汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼 0754-8857191,8857382 16 000539 粤电力A 广东电力发展股份有限公司 广州 广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔23-26楼 020-87570276,87570251 17 000541 佛山照明 佛山电器照明股份有限公司 佛山 广东省佛山市禅城区汾江北路15 号 0757-82966098,82810239 18 000573 粤宏远A 东莞宏远工业区股份有限公司 东莞 广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16层 0769-22412655 19 000576 广东甘化 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 江门 广东省江门市甘化路62号 0750-3277650,3277651 20 000601 韶能股份 广东韶能集团股份有限公司 韶关 广东省韶关市惠民南路148号 0751-8153162 21 000602 金马集团 广东金马旅游集团股份有限公司 潮州 广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层 0768-2268969,2262628,86932221 22 000636 风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 肇庆 广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城 0758-2844724 23 000637 S茂实华 茂名石化实华股份有限公司 茂名 广东省茂名市官渡路162号 0668-2276176 24 000651 格力电器 珠海格力电器股份有限公司 珠海 广东省珠海市前山金鸡西路6号 0756-8614883*2416,8614883*3232,8668416,8669232 25 000659 珠海中富 珠海中富实业股份有限公司 珠海 广东省珠海市香洲区湾仔镇第一工业区 0756-8821350 26 000685 公用科技 中山公用科技股份有限公司 中山 广东省中山市兴中道18号财兴大厦三楼 0760-8380018 27 000690 宝新能源 广东宝丽华新能源股份有限公司 梅州 广东省梅州市梅县华桥城香港花园香港大道宝丽华综合大楼 0753-2511298,38773338 28 000712 锦龙股份 广东锦龙发展股份有限公司 清远 广东省清远市方正二街1号锦龙大厦 0763-3369393 29 000717 韶钢松山 广东韶钢松山股份有限公司 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广东省广州市高新区科学城香山路19号 020-32290420 45 002031 巨轮股份 广东巨轮模具股份有限公司 揭阳 广东省揭阳市揭东经济开发试验区5号路 0663-3271838 46 002035 华帝股份 中山华帝燃具股份有限公司 中山 广东省中山市小榄镇小榄工业基地工业大道南华园路1号 0760-2139888*8613,2139888*8611 47 002045 广州国光 国光电器股份有限公司 广州 广东省广州市花都区新华镇镜湖大道8号 020-28609688 48 002054 德美化工 广东德美精细化工股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 0757-28399088 49 002060 粤水电 广东水电二局股份有限公司 广州 广东省广州市经济技术开发区科学城彩频路11号A栋601 020-61776666 50 002063 远光软件 广东远光软件股份有限公司 珠海 广东省珠海市港湾大道科技一路3号 0756-3399888*682,3399888*681 51 002076 雪莱特 广东雪莱特光电科技股份有限公司 佛山 广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区 0757-86695590 52 002084 海鸥卫浴 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 广州 广东省广州市番禺区市桥镇禺山西路联邦工业城内 020-34808178,84896096*8809 53 002101 广东鸿图 广东鸿图科技股份有限公司 肇庆 广东省肇庆市高要市金渡世纪大道168号 0758-8512963,8512658 54 002141 蓉胜超微 广东蓉胜超微线材股份有限公司 珠海 广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园 0756-7512120 55 002152 广电运通 广州广电运通金融电子股份有限公司 广州 广东省广州市天河区黄埔大道西平云路163号 020-38696517,38698900 56 002167 东方锆业 广东东方锆业科技股份有限公司 汕头 广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园 0754-5502988 57 002169 智光电气 广州智光电气股份有限公司 广州 广东省广州市天河区五山路248号金山大厦南塔三楼 020-38468499*8188 58 002177 御银股份 广州御银科技股份有限公司 广州 广东省广州市天河区五山路248号金山大厦26楼 020-38468722 59 002180 万力达 珠海万力达电气股份有限公司 珠海 广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园 0756-3395968 60 002181 粤传媒 广东九州阳光传媒股份有限公司 广州 广东省广州市环市东路362号好世界广场19楼1902室 020-83752128 61 002187 广百股份 广州市广百股份有限公司 广州 广东省广州市越秀区西湖路12号 020-83322348 62 002192 路翔股份 广州路翔股份有限公司 广州 广东省广州市高新技术产业开发区科学城西区办公楼206 房之三 020-38289256,38289258*805 63 002198 嘉应制药 广东嘉应制药股份有限公司 梅州 广东省梅州市东升工业园B 区 0753-2321916 64 002212 南洋股份 广东南洋电缆集团股份有限公司 汕头 广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号 0754-6332188 65 200168 雷伊B 广东雷伊(集团)股份有限公司 揭阳 广东省深圳市东门中路东方大厦12楼 0755-82250045 66 200986 粤华包B 佛山华新包装股份有限公司 佛山 广东省佛山市季华五路经华大厦18楼 0757-83981729,83992076 67 600004 白云机场 广州白云国际机场股份有限公司 广州 广东省广州市白云国际机场南工作区机场综合办公楼南楼 020-36063593,36063595 68 600029 南方航空 中国南方航空股份有限公司 广州 广东省广州市机场路278号 020-86124738,86124736 69 600048 保利地产 保利房地产(集团)股份有限公司 广州 广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔29-33层 020-89898000,89898833 70 600083 *ST博信 广东博信投资控股股份有限公司 东莞 广东省东莞市南城区莞太大道255号广东福地5号楼 0755-86278080 71 600098 广州控股 广州发展实业控股集团股份有限公司 广州 广东省广州市珠江新城临江大道3号发展中心28-30楼 020-37850968,37850978 72 600143 金发科技 金发科技股份有限公司 广州 广东省广州市天河区柯木塱高唐工业区 020-87011288,87037333 73 600183 生益科技 广东生益科技股份有限公司 东莞 广东省东莞市万江区莞穗大道411号 0769-22271828*8225 74 600242 S*ST华龙 广东华龙集团股份有限公司 阳江 广东省阳江市桔子西路十巷二号 0662-3229088 75 600323 南海发展 南海发展股份有限公司 佛山 广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦 0757-86280996 76 600325 华发股份 珠海华发实业股份有限公司 珠海 广东省珠海市拱北丽景花园华发大楼 0756-8282111,8131632 77 600332 广州药业 广州药业股份有限公司 广州 广东省广州市沙面北街45号 020-81218084,81218086 78 600382 广东明珠 广东明珠集团股份有限公司 梅州 广东省兴宁市兴城镇赤巷口 0753-3338549,3337589 79 600393 东华实业 广州东华实业股份有限公司 广州 广东省广州市寺右新马路170号四楼 020-87393888,87397172 80 600428 中远航运 中远航运股份有限公司 广州 广东省广州市五羊新城江月路颐景轩2-3楼 020-62621288,62621398 81 600433 冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司 湛江 广东省湛江市经济技术开发区高新技术区昌平路 0759-2820938 82 600499 科达机电 广东科达机电股份有限公司 佛山 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 0757-23833869 83 600518 康美药业 广东康美药业股份有限公司 揭阳 广东省普宁市流沙镇长春路中段 0663-2917777*8009,2917777*8006 84 600589 广东榕泰 广东榕泰实业股份有限公司 揭阳 广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号 0663-8676616 85 600684 珠江实业 广州珠江实业开发股份有限公司 广州 广东省广州市环市东路362-366号好世界广场30楼 020-83752828*808,83752439 86 600685 广船国际 广州广船国际股份有限公司 广州 广东省广州市芳村大道南40号 020-81891712*2962,81891712*2995 87 600728 SST新太 新太科技股份有限公司 广州 广东省广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路51-53号 020-85550260 88 600866 星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 肇庆 广东省肇庆市工农北路67号 0758-2291130,2291184 89 600868 梅雁水电 广东梅雁水电股份有限公司 梅州 广东省梅州市湾水塘梅雁大楼 0753-2218286 90 600872 中炬高新 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 中山 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 0760-5596818*2033 91 600894 广钢股份 广州钢铁股份有限公司 广州 广东省广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司科技大楼501房 020-81809182 92 600978 宜华木业 广东省宜华木业股份有限公司 汕头 广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区 0754-5100989 93 600988 *ST宝龙 广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 广州 广东省广州增城市新塘镇宝龙路1号 020-8260888
2023-07-19 21:34:562

网络词阴阳人是什么意思?

网络词阴阳人是什么意思网络词阴阳人就是说话阴阳怪气。在网络上,阴阳怪气的意思就是说话有嘲讽的意味,虽然说的是好话,但是别人听着不舒服。比如A在学习,B凑过来说:“哟,大学霸又在学习啊,我们这种学渣天天玩。”,这里B说话就阴阳怪气,一开口就是老阴阳人了具有雌雄同体现象的人被称为雌雄同体人,又称双性人。雌雄同体人有很多种,但究其原因是精子或卵细胞产生时减数分裂异常导致。也即异常的减数分裂产生异常的精子或卵细胞,异常的精子或卵细胞相结合产生异常的受精卵,异常受精卵发育成为雌雄同体人。通常而言,人的性别是有性染色体XY所决定,具有XX染色体的人发育成为女性,具有XY染色体的人发育成为男性。雌雄同体人在染色体层面一般同时具有双性染色体,例如XXY。具有双性染色体的人(以XXY为例),在发育的过程中可能同时具有男性和女性的第二性征,甚至可能同时具有男性和女性的生殖器(以睾丸和卵巢为代表)。同时具有完整的男性和女性生殖器的雌雄同体人可以通过手术切除某一性别的生殖器,从而在腺体层面上转变成为正常人。但事实上,由于染色体异常,其患有性染色体疾病的几率比正常人要高。 关于雌雄同体的发生率,最高的估计有1%的活产儿有某种程度的性别不明,有0.1%到0.2%的活产儿会因性别不明会引起医疗关注,也包括以手术消除此现象的人。其它人估计得真正雌雄同体的发生率则低很多,约为0.018%。网球运动员莎拉·格罗内尔德便是一个雌雄同体人,尽管她在19岁时已经做了男性生殖器切除手术,生理上已为女人。但是,直到2009年,她才终于被WTA授予了“女性球员”的身份。此后,她可以参加任何女子网球比赛。
2023-07-19 21:34:3213

证券股票有哪些

相关证券概念股票有:锦龙股份(000712): 从近五年总资产收益率来看,近五年总资产收益率均值为0.7%,过去五年总资产收益率最低为2018年的-0.49%。广东锦龙发展股份有限公司系经广东省人民政府办公厅以粤办函(1997)11号文、中国证券监督管理委员会证监发字(1997)87号、88号文批准于1997年4月9日设立的股份有限公司,于1997年4月15日在深圳证券交易所上市。经广东省工商行政管理局核准,2001年7月16日公司名称变更为现名。华泰证券(601688):从近五年总资产收益率来看,近五年总资产收益率均值为1.79%,过去五年总资产收益率最低为2018年的1.38%。华泰证券股份有限公司(以下简称"公司")是一家中国领先的综合性证券集团,具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系。公司于1991年5月成立。西南证券(600369): 从近五年总资产收益率来看,近五年总资产收益率均值为1.04%,过去五年总资产收益率最低为2018年的0.34%,最高为2015年的5.46%。西南证券股份有限公司成立于1999年,是在原重庆有价证券公司、原重庆国际信托投资有限公司证券部、原重庆市证券公司和原重庆证券登记有限责任公司的基础上,联合其他股东共同发起设立的证券公司。目前公司注册资本56.45亿元,是一家注册地在重庆的全国综合性证券公司。国投资本(600061): 从近五年总资产收益率来看,近五年总资产收益率均值为2%,过去五年总资产收益率最低为2018年的1.36%,最高为2020年的2.37%。国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)是上海证券交易所上市公司(股票简称:国投资本,股票代码:600061),公司注册于上海自贸区,注册资本42.27亿元人民币。截至2017年底,公司总资产1,664亿元,管理资产总规模12,211亿元;2017年度,公司实现经营收入178.24亿元,实现利润总额87.14亿元。中国平安(601318): 从近五年总资产收益率来看,近五年总资产收益率均值为1.75%,最高为2019年的2.14%。中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”,“公司”,“集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,在各级政府及监管部门、广大客户和社会各界的支持下,成长为本国三大综合金融集团之一,在《福布斯》“全球上市公司2000强”中名列第10位;在美国《财富》世界500强名列第29位。中国平安在香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市。国信证券(002736): 从近五年总资产收益率来看,近五年总资产收益率均值为2.17%,过去五年总资产收益率最低为2018年的1.67%,最高为2020年的2.51%。国信证券股份有限公司前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司总部设在深圳,法定代表人为何如。山西证券(002500): 从近五年总资产收益率来看,近五年总资产收益率均值为0.92%,最高为2020年的1.29%。山西证券股份有限公司成立于1988年7月,属国有控股性质。2010年9月,公司上市申请获中国证监会发审委审核通过,11月15日正式在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码002500。
2023-07-19 21:34:303

我要到杭州江干区九堡镇九盛路9号东方电子商务园,晚上住宿哪个旅馆最近最方便啊

你好,位于东方电子商务园的附近的杭州江干区九堡镇的杭州职通车求职旅馆是您最佳选择。您可以百度一下职通车求职公寓便可知联系方式。其性价比高。价格在12-30元左右。还免费提供28兆的光纤宽带,免费提供电脑桌,免费提供拖鞋,免费提供被子被套。还有空调。
2023-07-19 21:34:282

什么是UI设计是怎么设计的呢

UI即User Interface(用户界面)的简称。从字面上看是用户与界面2个组成部分,但实际上还包括用户与界面之间的交互关系,所以这样可分为3个方向,他们分别是:用户研究、交互设计、界面设计。比如木创工业设计,就是涉及UI设计界面设计的。UI设计是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。好的UI设计不仅是让软件变得有个性有品位,还要让软件的操作变得舒适简单、自由,充分体现软件的定位和特点。好的UI设计不仅是让软件变得有个性有品位,还要让软件的操作变得舒适简单、自由,充分体现软件的定位和特点。UI设计师的职能大体包括三方面:一是图形设计,即传统意义上的“美工”。当然,实际上他们承担的不是单纯意义上美术工人的工作,而是软件产品的产品“外形”设计。二是交互设计,主要在于设计软件的操作流程、树状结构、操作规范等。一个软件产品在编码之前需要做的就是交互设计,并且确立交互模型,交互规范。三是用户测试/研究,这里所谓的“测试”,其目标恰在于测试交互设计的合理性及图形设计的美观性,主要通过以目标用户问卷的形式衡量UI设计的合理性。一个UI设计师,你不能局限在前端设计里,并非你只是设计楼的样子而不盖楼,甚至于怎么盖楼,都是你要 全程监控的。试想,你的伟大设计由于一个拙劣的施工队而走了样,变了形,只能怪你监管不力,不用去埋怨施工队。当然,前提是你有这个权利去寻找一只有能力 的施工队伍。寻找施工队的任务也是你要了解的,如果你只懂得大放厥辞,挥毫泼墨,丝毫不考虑施工队伍的感受,那你也会变成众矢之的。比如你设计了一个相当绚丽和牛逼的界面或者人机交互功能,结果因为技术无法实现而破产,那你怪谁,只能说你无知和不考虑现实。首先按照国际惯例,简述一下ui的概念:ui即user interface(用户界面)的简称。ui设计则是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计。好的ui设计不仅是让软件变得有个性有品味,还要让软件的操作变得舒适、简单、自由,充分体现软件的定位和特点。再来说说ui设计其中最重要的一环:人机交互。一般来说,人机交互工程的目标是打造一个让用户操作简单、便捷的界面。所以也就是说,ui 指的不是简单的用户和界面,还包括用户和界面的交互。那么作为 ui 设计师,要做的就不只是设计出美观的界面,还要设计出让用户用起来舒服、操作简单的界面。分析ui设计的职位范畴,可以先从网页说起。网页技术按照传统的分类来说,分为设计和开发两部分,英语中叫做 web design 和 web development,ui 设计师既然叫设计,肯定是属于design 里面的,而设计一般还分为前端设计和后端设计,前端叫做 front-end, 后端叫做 back-end。简单的打个比方,就是前端负责画蓝图、后端负责盖高楼,而ui设计师,就是属于前端设计的。一个ui设计师,你不能局限在前端设计里,并非你只是设计楼的样子而不盖楼,甚至于怎么盖楼,都是你要 全程监控的。试想,你的伟大设计由于一个拙劣的施工队而走了样,变了形,只能怪你监管不力,不用去埋怨施工队。当然,前提是你有这个权利去寻找一只有能力 的施工队伍。寻找施工队的任务也是你要了解的,如果你只懂得大放厥辞,挥毫泼墨,丝毫不考虑施工队伍的感受,那你也会变成众矢之的。比如你设计了一个相当绚丽和牛逼的界面或者人机交互功能,结果因为技术无法实现而破产,那你怪谁,只能说你无知和不考虑现实。ui设计是干什么的?先行迦美ui设计培训——中国就业最好的高端数字ui设计培训品牌,主要从事ui设计培训相关互联网紧缺人才的技术培养.至今,已累计帮助上万名学员实现华丽转身,平均就业薪资3500元以上,最高就业月薪15000元以上。推荐就业率达到100%。就业学员遍布全国.先行迦美ui设计培训拥有国内顶尖的师资力量,是国内最早一批从事ui设计教育的专业人才所组成的一家ui设计培训机构。
2023-07-19 21:34:271

深圳天溯计量检测股份有限公司电话是多少?

深圳天溯计量检测股份有限公司联系方式:公司电话0755-84815081,公司邮箱tiansu@51JL.org,该公司在爱企查共有7条联系方式,其中有电话号码3条。公司介绍:深圳天溯计量检测股份有限公司是2009-06-17在广东省深圳市龙岗区成立的责任有限公司,注册地址位于深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙大道2号精锭科技工业厂区1号楼1层-6层、4号楼1层-5层。深圳天溯计量检测股份有限公司法定代表人龚天保,注册资本3,260.8696万(元),目前处于开业状态。通过爱企查查看深圳天溯计量检测股份有限公司更多经营信息和资讯。
2023-07-19 21:34:211

ui设计是什么?

1、ui设计是指对软件的人机交互、操作逻辑、界面美观的整体设计,也叫界面设计。平面设计和ui设计的区别主要有实现过程不同、完成设计工作的人数不同、工作的公司类型不一样、工作量不一样。2、实现过程不同平面设计实现过程是用印刷工艺去实现,比如一张名片,设计好了需要印刷出来才能使用,这时就需要借助于印刷工艺才行。UI设计实现过程则是运用程度代码,设计好了后通过程序代码让UI设计实现其功能。3、完成设计工作的人数不同平面设计一个人便可以完成全程的设计。老板或客户提供需求后,平面设计师便可以直接完成设计。UI设计则需要团队成员一起设计方能完成,比如设计一个APP,需要有老板或客户给一个需求,然后产品经理,交互设计师,视觉设计师,程序员来配合起来才能完成。4、工作的公司类型不一样平面设计一般去的公司,是传统企业,广告公司居多。UI设计一般去的公司,是互联网企业,比如百度腾讯这样的互联网公司。5、工作量不一样平面设计一般一个需求,就一到二页,比如一张名片,只有正反二面,只设计二面就行。UI设计的话最少也是几十上百个页面,比如一个APP有登录页面,引导页,注册页面,主页面,设置页面,功能页面等等。
2023-07-19 21:34:201

下沙高沙站坐地铁怎么样到东方电子商务园?着急求?因为不认识,还不知道坐地铁怎么去?

公交线路:杭州地铁1号线,全程约7.4公里1、从高沙路乘坐杭州地铁1号线,经过4站, 到达九堡站2、步行约720米,到达东方电子商务园
2023-07-19 21:34:192

阴阳人是什么意思?

网络词阴阳人就是说话阴阳怪气。在网络上,阴阳怪气的意思就是说话有嘲讽的意味,虽然说的是好话,但是别人听着不舒服。网络语言有两种含义:一是指跟互联网及计算机技术与应用有关的术语和词汇;二是人们利用计算机互联网媒介进行交际与表达活动时所使用的语言。网络语言是伴随着网络的发展而新兴的一种有别于传统平面媒介的语言形式。它以简洁生动的形式,一诞生就得到了广大网友的偏爱,发展神速。网络语言包括拼音或者英文字母的缩写。含有某种特定意义的数字以及形象生动的网络动画和图片,起初主要是网虫们为了提高网上聊天的效率或某种特定的需要而采取的方式,久而久之就形成特定语言了。网络上冒出的新词汇主要取决于它自身的生命力,如果那些充满活力的网络语言能够经得起时间的考验,约定俗成后我们就可以接受。而如果它无法经得起时间的考验,将很快的被网友抛弃。这类语言的出现与传播主要依存于网络人群,还有为数不少的手机用户。聊天室里经常能出现“恐龙、美眉、霉女、青蛙、囧男、东东”等网络语言。BBS里也常从他们的帖子里冒出些“隔壁、楼上、楼下、楼主、潜水、灌水”等词汇。QQ聊天中有丰富生动的表情图表,如一个挥动的手代表“再见,冒气的杯子表示喝茶。手机短信中也越来越多的使用“近方言词”,如“冷松”(西北方言,音lěng sóng,意为“竭尽”),等等。
2023-07-19 21:34:151