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陆上或海上传感器记录的地震信号通常受到随机噪声的污染,导致地震数据质量差、信噪比(SNR)低。提高地震数据的信噪比是地震数据处理的目标之一,其中随机噪声抑制在叠前和叠后地震数据处理中都起着关键作用。
地震现场数据通常受到随机或复杂噪声的污染,严重影响地震数据的质量,污染地震成像和地震解释。提高地震数据的信噪比(SNR)一直是地震数据处理的关键步骤。
目前,许多算法使用单个最小特征值来估计真实噪声水平,并且这些算法估计的水平已被证明小于真实噪声水平,这称为低估。
基线噪声也称为基线噪声,一般规定为:在数值上为最小检测限的二分之一或三分之一。当然,不同的仪器和不同的操作条件有不同的基线噪声。当我们放大光谱时,我们会看到基线有一些小的波动。这是基线噪声。
结合拉普拉斯算子和高斯算子的拉普拉斯算子探索了新方法。结果显示相似的噪声鲁棒性,尽管使用前者产生更锐利的边缘,而使用后者产生稍微粗糙的边缘。
边缘检测是通过识别对象之间颜色或强度信号边界变化的区域来勾画场景中对象轮廓的过程,对于对象识别、图像分割和特征提取等计算机视觉应用至关重要。
白噪声(包含整个声谱中相当于强度的频率)听起来像嘶嘶静电,因为我们对与嘶嘶声匹配的中等高频更加敏感。大多数人会更喜欢其他的声音,尤其是那些偏向低频的声音。这些包括棕色和粉红噪声。
机器学习中的船舶噪声分类过程通常涉及将原始音频信号转换为声谱图,以提取相关特征进行识别。然而,此转换过程可能会导致原始信号中的信息丢失。另外,用于创建频谱图的滤波器可以基于信号的频率选择性地保留某些信号特征。
与噪声总是影响网络准确性的观点相反,他认为噪声并不总是有害的,并且在某些领域,正向激励噪声对简单神经网络的影响比对抗性学习的影响更大。
与之前的去噪方法不同,提出使用正激励噪声将噪声引入数据集扩展并提取融合特征作为网络输入。实验结果表明,噪声在一定条件下可以提高网络识别率。该方法为有限水声数据集的问题提供了一种新颖的解决方案,并提高了船舶噪声分类模型的通用性。
提出了一种以 MFCC 作为输入的海洋噪声分类和识别系统,能够对来自鲸目动物、鱼类、海洋无脊椎动物、人为声音、自然声音和被动声学海洋噪声记录的未识别海洋声音进行分类。
为了解决这些问题,人们提出了各种信号处理方法来提取水声信号的特征,包括LOFAR谱、Meier标量谱图、Meier倒谱系数(MFCC)和Hilbert-Huang变换特征。
船舶噪声分析是水声遥感研究的一个关键领域,因为它在识别船舶方向、类型甚至特定船舶身份方面具有实际意义。然而,数据的有限性给开发准确的船舶噪声分类模型带来了挑战。
声音吸收材料主要用于降低噪音、改善声音质量,常见的有以下几种:泡沫材料:因其内部的空气隔断可以吸收声波,使声音在通过时转化为热能,达到降低声音反射、提高声音吸收的目的,常被用于吸声处理。
吸音材料是一种可以吸收声音能量的材料。根据搜索结果,吸音材料主要分为多孔吸音材料和共振式吸音材料两种类型。
隔音材料是能够阻断声音传播或减弱声能透射的一类材料。常见的隔音材料包括钢板、铅板、混凝土墙、砖墙等质量较重、密度较高的材料。在家庭装修中,可以采用一些方法来实现隔音效果。
隔音材料和吸音材料是用于室内降噪的两种不同方式。吸音材料主要通过纤维震动或多孔结构内声音多次反射等方式吸收声波,减少空间内声音反射,使声音更加清晰。
改变噪音源是噪声控制策略中的一个重要方面。通过对噪音源进行管理和优化,可以直接降低噪声的产生,从源头上减少噪声的影响。
分析噪音的时间特性是噪音控制和管理的重要步骤,以下是一些常用的分析方法:时间历程分析:记录噪音水平如何随时间变化,这可以帮助我们了解噪音的持续性和变化性。例如,我们可以记录每秒或每分钟的噪音水平,然后将这些数据绘制成图表。
持续的噪音和间歇的噪音是噪音的两种主要类型,它们在时间特性上有着显著的差异。持续噪音:持续噪音也被称为稳态噪音,是指在一段较长时间内,其噪声水平保持相对稳定的噪音。
噪音的时间特性是指噪音水平如何随时间变化。这些变化可能是周期性的,如工厂机器的运转噪音,或者是随机的,如交通噪音。理解噪音的时间特性对于噪音的评估和控制非常重要。
在噪音中,不同频率的声音可能会有不同的影响。人耳对不同频率的声音的敏感度也不同,通常在1000 to 4000 Hz的范围内最为敏感。
频率分析是信号处理中的一种基本方法,它的目标是确定信号中的各个频率成分及其相对强度。在声音和噪声控制中,频率分析是一种非常重要的工具,可以帮助我们理解声音的特性,并制定有效的控制策略。
噪音的响度是描述声音被人耳感知的强度的术语,常用单位是声表(phon)。它与声音的物理性质,如声压级(以分贝为单位)有关,但也与频率、持续时间等因素有关。
声学是物理学的一个分支,主要研究声波的产生、传播和接收等现象。以下是一些基本的声学知识:声波:声波是一种机械波,需要通过介质(如空气、水或固体)来传播。声波的传播速度取决于介质的性质。