Biorthogonal wavelet

http://dbpedia.org/resource/Biorthogonal_wavelet an entity of type: WikicatBiorthogonalWavelets

A Biorthogonal wavelet is a wavelet where the associated wavelet transform is invertible but not necessarily orthogonal. Designing biorthogonal wavelets allows more degrees of freedom than orthogonal wavelets. One additional degree of freedom is the possibility to construct symmetric wavelet functions. . Then the wavelet sequences can be determined as . rdf:langString
Falki biortogonalne – falki stworzone jako rozwiązanie problemu uzyskiwania nieliniowego przesunięcia fazowego. W tej metodzie wykorzystywane są 2 niezależne filtry: dolnoprzepustowy filtr analizy (oznaczany umownie jako H) oraz filtr syntezy (H’). Umożliwia to uzyskanie liniowego przesunięcia fazowego oraz symetrii, odbywa się to jednak kosztem rezygnacji z ortogonalności na rzecz tzw. biortogonalności. rdf:langString
rdf:langString Biorthogonal wavelet
rdf:langString Falki biortogonalne
xsd:integer 4555949
xsd:integer 875901031
rdf:langString A Biorthogonal wavelet is a wavelet where the associated wavelet transform is invertible but not necessarily orthogonal. Designing biorthogonal wavelets allows more degrees of freedom than orthogonal wavelets. One additional degree of freedom is the possibility to construct symmetric wavelet functions. In the biorthogonal case, there are two scaling functions , which may generate different multiresolution analyses, and accordingly two different wavelet functions . So the numbers M and N of coefficients in the scaling sequences may differ. The scaling sequences must satisfy the following biorthogonality condition . Then the wavelet sequences can be determined as .
rdf:langString Falki biortogonalne – falki stworzone jako rozwiązanie problemu uzyskiwania nieliniowego przesunięcia fazowego. W tej metodzie wykorzystywane są 2 niezależne filtry: dolnoprzepustowy filtr analizy (oznaczany umownie jako H) oraz filtr syntezy (H’). Umożliwia to uzyskanie liniowego przesunięcia fazowego oraz symetrii, odbywa się to jednak kosztem rezygnacji z ortogonalności na rzecz tzw. biortogonalności. W praktyce oznacza to, że czynności dekompozycji i syntezy sygnału odbywają się w bazach wzajemnie nieortogonalnych, ale w obrębie jednej z tych baz pary falek są ortogonalne. Tak więc korzysta się z par falek, z których jedna jest używana w dekompozycji, a druga w syntezie.
xsd:nonNegativeInteger 1344

data from the linked data cloud