I_lsb_new(:) = W_lsb(:);数目不一样怎么修改?

时间: 2024-02-21 09:01:57 浏览: 27
如果 `I_lsb_new` 和 `W_lsb` 的大小不同,可以使用 MATLAB 中的插值函数来调整大小,例如 `imresize` 函数可以将图像大小调整到指定的尺寸。具体的操作可以参考以下代码示例: ```matlab % 假设 I_lsb_new 的大小为 [h1,w1], W_lsb 的大小为 [h2,w2] % 将 W_lsb 调整为与 I_lsb_new 相同的大小 W_lsb_resized = imresize(W_lsb, [h1,w1]); % 然后将 W_lsb_resized 的值复制到 I_lsb_new 中 I_lsb_new = W_lsb_resized; ``` 请注意,使用插值函数进行调整大小可能会导致图像质量下降,因此建议在调整大小之前备份原始数据。
相关问题

I_lsb_new(:) = W_lsb(:);大小不一致W_lsb(:)为4096x1 char而I_lsb_new(:) 为65536x1 char

如果 W_lsb(:) 是一个 4096x1 的 char 向量,而 I_lsb_new(:) 是一个 65536x1 的 char 向量,那么它们的大小确实不一致,直接将 W_lsb 复制到 I_lsb_new 的时候会导致维度不匹配的错误。你需要先将 I_lsb_new 的大小调整为 4096x1,然后再将 W_lsb 复制给 I_lsb_new。具体的实现方法可以参考下面的示例代码: ```matlab % 假设 I_lsb_new 的大小为 65536x1,W_lsb 的大小为 4096x1 % 首先将 I_lsb_new 的大小调整为 4096x1 I_lsb_new = reshape(I_lsb_new, [4096, 16]); % 然后将 W_lsb 复制到 I_lsb_new 的第一列 I_lsb_new(:, 1) = W_lsb; % 最后将 I_lsb_new 调整回原来的大小 I_lsb_new = reshape(I_lsb_new, [65536, 1]); ``` 这段代码将 I_lsb_new 先按照 4096x16 的形式重新排列,然后将 W_lsb 复制到第一列,最后再将 I_lsb_new 调整回原来的大小。

I_lsb_new(:) = W_lsb(:);出错了

这个错误信息很难确定具体原因,不过有几个可能的原因: 1. 变量 W_lsb 的大小和 I_lsb_new 的大小不一致,导致无法赋值。 2. I_lsb_new 或 W_lsb 可能是一个非法的变量名,导致 MATLAB 无法识别它们。 3. I_lsb_new 或 W_lsb 可能已经被清除或删除,导致无法访问。 4. 代码中其他部分的错误可能会导致这个错误出现。 建议你检查一下这些问题,并在需要时提供更多的上下文信息,比如完整的代码和错误信息,这样更容易帮你找到问题所在。

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while (not status): # 用新的缓冲区数据填充缓冲区,并用数据文件填充index_file_data位的循环 while ((buffer_len < lsb_space) and (index_file_data // 8 < len(data_file))): current_buffer += (data_file[index_file_data // 8] >> (index_file_data % 8)) << buffer_len bits_added = 8 - (index_file_data % 8) buffer_len += bits_added index_file_data += bits_added # 从缓冲区中检索下一组lsb空间位 current_data = current_buffer % (1 << lsb_space) current_buffer >>= lsb_space buffer_len -= lsb_space # print (buffer_len) # print ("新的缓冲区的长度: " + str(len(sample_details))) while (index_audio_data < len(sample_details) and sample_details[index_audio_data] == min_masking_sample): new_audio_buffer.append(struct.pack( sample_quality[-1], sample_details[index_audio_data])) index_audio_data += 1 if (index_audio_data < len(sample_details)): current_sample_position = sample_details[index_audio_data] index_audio_data += 1 # print (len(index_audio_data)) absolute_value = 1 if (current_sample_position < 0): current_sample_position = - current_sample_position absolute_value = -1 new_sample = absolute_value * \ ((current_sample_position & masking) | current_data) new_audio_buffer.append(struct.pack( sample_quality[-1], new_sample)) if ((index_file_data // 8 >= len(data_file)) and (buffer_len <= 0)): status = True print(status) #把剩余的样本重新附加到新的音频缓冲区中,该缓冲区将被写入新的音频文件 while (index_audio_data < len(sample_details)): new_audio_buffer.append(struct.pack( sample_quality[-1], sample_details[index_audio_data])) index_audio_data += 1

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