地震勘探中的套用
在地震數據中增加信號對於地震成像,反演和解釋尤為重要,從而大大提高了油氣勘探的成功率。在環境隨機噪聲中被抹掉的有用信號往往被忽略,因此可能導致假的不連續性 地震事件和最終遷移圖像中的偽影。 通過衰減隨機噪聲來增強有用信號,同時保留地震剖面的邊緣特性有助於減少對油氣檢測的解釋困難和誤導風險。
在音頻中的套用
使用模擬磁帶錄音技術時,可能會出現一種稱為磁帶嘶嘶聲的噪音。這與噴霧在記錄介質上的磁性乳液中使用的顆粒大小和質地有關,也與在磁頭上的相對磁帶速度有關。
音頻中存在四種類型的降噪:單端預錄製,單端嘶嘶聲降低,單端表面降噪以及編解碼器或雙端系統。單端預錄製系統(如Dolby HX Pro)在錄製時會影響錄製媒體。單端嘶嘶聲降低系統(如DNL或DNR)可以降低發生時的噪音,包括記錄過程之前和之後以及實況廣播套用。單聲道表面降噪(如CEDAR和早期的SAE 5000A 和Burwen TNE 7000)套用於唱片記錄的播放,以減弱劃痕,爆音和表面非線性的聲音。雙端系統在錄製過程中套用預加重過程,然後在播放時套用去加重過程。
基於多小波的HeursSure圖像去噪方法
設 為原始信號, 為被高斯白噪聲污染的信號,噪聲為n(x,y),其服從N(0,1)分布,有噪信號模型為:
= +
基於多小波變換的去噪方法是先將帶有噪聲的數據通過多小波變換展開為多小波級數,然後通過門限方法抽取“重要”的多小波係數,再把去噪後的多小波係數經多小波逆變換來重建未知信號的逼近.在高斯噪聲背景下,使用正交小波變換的優點在於各層的小波係數具有方差分布相同的特點,由於其便於係數域的統一處理,因此採用多小波變換去噪,應儘量利用這一優點。