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无人机海上舰船目标影像超分辨率重建
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作者 孙炜玮 崔亚奇 +1 位作者 张少卿 夏沭涛 《现代电子技术》 北大核心 2025年第1期17-22,共6页
针对无人机在获取海上舰船目标影像时面临的实时性与清晰度之间的矛盾,提出一种影像压缩模糊重建方法。该方法利用改进的YOLOv8检测模型和Real-ESRGAN网络,通过数据集构建、网络训练调试和部署运用等步骤,实现了在有限带宽和计算资源环... 针对无人机在获取海上舰船目标影像时面临的实时性与清晰度之间的矛盾,提出一种影像压缩模糊重建方法。该方法利用改进的YOLOv8检测模型和Real-ESRGAN网络,通过数据集构建、网络训练调试和部署运用等步骤,实现了在有限带宽和计算资源环境下地面端高质量舰船目标影像的实时重建。首先利用改进的YOLOv8模型对影像中舰船目标进行精准检测和定位,随后通过Real-ESRGAN网络对压缩及模糊影像进行重建,以恢复影像的高分辨率和细节信息。实验结果表明,该方法不仅显著提升了影像的清晰度和检测准确性,还大幅减少了带宽消耗,满足了无人机舰船识别的高实时性要求,且在资源受限的情况下表现尤为突出。为无人机在海上舰船目标监测领域提供了一种有效的解决方案,不仅提高了无人机的监测和识别能力,也为进一步推进无人机在海洋监测中的广泛应用奠定了基础。 展开更多
关键词 无人机影像 海面舰船 双向特征融合模型 Real-ESRGAN网络 改进的YOLOv8检测模型 海上舰船目标监测
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MSDAB-DETR:一种多尺度遥感目标检测算法 被引量:1
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作者 李烨 周生翠 张驰 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2024年第6期1455-1469,共15页
由于遥感图像中的目标尺寸差异大,且捕获不同尺度目标的信息非常困难,因此难以有效识别不同尺度目标。同时,传统Transformer在处理高分辨率图像时会出现计算资源不足的问题;单一的损失计算方式和匈牙利算法结合会增大代价损失的波动性,... 由于遥感图像中的目标尺寸差异大,且捕获不同尺度目标的信息非常困难,因此难以有效识别不同尺度目标。同时,传统Transformer在处理高分辨率图像时会出现计算资源不足的问题;单一的损失计算方式和匈牙利算法结合会增大代价损失的波动性,影响算法的收敛速度和精度。基于上述问题,本文提出一种基于改进DAB-DETR的多尺度遥感目标检测算法(Multi-scale dynamic anchor boxes for DETR, MSDAB-DETR)。首先,该算法通过创建一种新型的多尺度注意力融合模块,利用不同分辨率特征信息之间的差异,实现了对遥感图像的多尺度预测。其次,采用高效注意力机制对Transformer模型中的自注意力机制进行改进,降低原始模型的内存占用量。最后,利用SIoU损失函数作为边界框回归损失,与匈牙利算法相结合,削弱了二分图匹配的波动性,加快了收敛速度,并进一步改善了边界框的回归能力。实验结果表明,该方法在NWPU VHR-10和DIOR数据集上的检测精度分别高达95.3%和71.5%;在NWPU VHR-10数据集上,小、中、大3种尺度目标的平均检测精度相较于DAB-DETR模型分别提升了10.5%、1.8%和2.7%;内存占用量减少约9%。 展开更多
关键词 遥感图像检测 DAB-DETR模型 多尺度注意力融合 高效注意力Transformer SIoU损失
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采用CT域HMT模型的变电设备红外和可见光图像融合 被引量:6
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作者 赵振兵 广泽晶 +1 位作者 高强 王坤乾 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第11期2642-2649,共8页
将变电设备的红外图像和可见光图像融合可大大提高热故障定位的准确度。鉴于小波变换缺乏方向信息,且不能为2维图像提供理想的稀疏表达,同时考虑到边缘特征在图像融合中的重要性,提出了一种基于轮廓波变换(contourlet transform,CT)域... 将变电设备的红外图像和可见光图像融合可大大提高热故障定位的准确度。鉴于小波变换缺乏方向信息,且不能为2维图像提供理想的稀疏表达,同时考虑到边缘特征在图像融合中的重要性,提出了一种基于轮廓波变换(contourlet transform,CT)域隐马尔可夫树(hidden Markov tree,HMT)模型的红外和可见光图像融合算法。利用所提出的算法,完成了某500kV变电站设备的红外和可见光图像融合。融合结果表明,该算法由于采用期望最大(expectation maximization,EM)算法对CT分解得到的高频系数进行HMT建模且设计了一种利用Canny算子进行边缘检测的融合规则,所以可在保留更多细节信息的同时,能得到更加光滑细腻的融合图像;融合结果的均值、标准差、平均梯度和信息熵等统计指标均有明显改善。该算法为变电设备的智能检测与识别提供了量化依据和指导。 展开更多
关键词 变电设备 图像融合 CT域HMT模型 边缘检测 红外图像 可见光图像
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基于贝叶斯框架融合的RGB-D图像显著性检测 被引量:5
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作者 王松涛 周真 +1 位作者 靳薇 曲寒冰 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第4期695-720,共26页
为了有效融合RGB图像颜色信息和Depth图像深度信息,提出一种基于贝叶斯框架融合的RGB-D图像显著性检测方法.通过分析3D显著性在RGB图像和Depth图像分布的情况,采用类条件互信息熵(Class-conditional mutual information, CMI)度量由深... 为了有效融合RGB图像颜色信息和Depth图像深度信息,提出一种基于贝叶斯框架融合的RGB-D图像显著性检测方法.通过分析3D显著性在RGB图像和Depth图像分布的情况,采用类条件互信息熵(Class-conditional mutual information, CMI)度量由深层卷积神经网络提取的颜色特征和深度特征的相关性,依据贝叶斯定理得到RGB-D图像显著性后验概率.假设颜色特征和深度特征符合高斯分布,基于DMNB (Discriminative mixed-membership naive Bayes)生成模型进行显著性检测建模,其模型参数由变分最大期望算法进行估计.在RGB-D图像显著性检测公开数据集NLPR和NJU-DS2000上测试,实验结果表明提出的方法具有更高的准确率和召回率. 展开更多
关键词 贝叶斯融合 深度学习 生成模型 显著性检测 RGB-D图像
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面向桥梁目标自动检测的多源遥感图像融合模型与方法 被引量:3
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作者 蒋咏梅 刘伟 雷琳 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第10期1794-1797,共4页
作为信息增值的一种有效手段,图像融合技术已广泛地用于成像遥感应用领域。面向目标识别的图像融合需依据不同的目标任务建立不同的融合模型。该文提出了适于桥梁目标自动检测的多源遥感图像融合模型和方法。该模型充分考虑了数据源特... 作为信息增值的一种有效手段,图像融合技术已广泛地用于成像遥感应用领域。面向目标识别的图像融合需依据不同的目标任务建立不同的融合模型。该文提出了适于桥梁目标自动检测的多源遥感图像融合模型和方法。该模型充分考虑了数据源特性、遥感图像中的桥梁目标特征和目标背景特征,能在复杂大幅场景中有效地检测桥梁。真实多源遥感图像的实验结果验证了该模型和方法的合理性。 展开更多
关键词 图像融合 融合模型 桥梁目标检测
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基于融合分割和LASSO回归的实时车道偏离预警 被引量:6
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作者 许小伟 陈乾坤 +2 位作者 蔡永祥 史延雷 曾佳辉 《武汉科技大学学报》 CAS 北大核心 2020年第1期50-58,共9页
在有路面污染、标识干扰等复杂高速道路环境下,车道偏离预警系统的鲁棒性和实时性会变差。为此提出一种利用两种算法融合分割和LASSO回归模型进行车道线检测和偏离预警的新方法。首先,分别采用TopHat算法和OTSU算法分割出车道线背景并... 在有路面污染、标识干扰等复杂高速道路环境下,车道偏离预警系统的鲁棒性和实时性会变差。为此提出一种利用两种算法融合分割和LASSO回归模型进行车道线检测和偏离预警的新方法。首先,分别采用TopHat算法和OTSU算法分割出车道线背景并进行“与”运算融合,据此准确提取出车道信息;其次,分两步检测车道线,第一步基于概率Hough变换进行直线检测,将检测出的车道线位置设为动态ROI区域并进行卡尔曼滤波跟踪处理,第二步是基于LASSO多项式回归模型对车道线再次进行参数估计和拟合,以改善使用最小二乘法时的过拟合问题;最后,根据设置的虚拟车道线和角度模型进行车道偏离预警决策。实验结果表明,所提出的方法在复杂道路环境下的平均正检率为96.07%,检测速率可达到32 ms/帧,即具有良好的鲁棒性和实时性。 展开更多
关键词 车道偏离预警 车道线检测 TopHat算法 OTSU算法 图像融合 LASSO回归 角度模型
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基于DS理论的高分辨率SAR图像复杂背景直线边缘提取方法 被引量:5
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作者 陈天泽 吴禹昊 李燕 《信号处理》 CSCD 北大核心 2011年第1期94-101,共8页
针对高分辨率SAR图像复杂背景下的线状目标边缘,提出了一种基于DS证据理论的融合提取方法。首先,分析并建立了线状目标的边缘模型;其次,改进了现有的ROEWA算法,在计算边缘强度的同时,利用方向模板和二次曲线进行方向估计,得到了边缘方向... 针对高分辨率SAR图像复杂背景下的线状目标边缘,提出了一种基于DS证据理论的融合提取方法。首先,分析并建立了线状目标的边缘模型;其次,改进了现有的ROEWA算法,在计算边缘强度的同时,利用方向模板和二次曲线进行方向估计,得到了边缘方向;然后,基于边缘模型设计了DS证据理论识别框架,利用道路边缘点方向,设计了一种一一映射的Hough变换方法,基于线状目标直线边缘的高边缘强度值、直线边缘共线性、直线边缘侧面均匀区域统计特性(灰度均值和方差),构建了三组相互独立的基本概率分配函数(BPAF),并采用DS证据理论的Dempster方法,实现了复杂背景下线状目标边缘提取的融合判决。最后,利用机载SAR图像进行城区道路目标的边缘提取试验,验证了本文方法的性能。 展开更多
关键词 SAR图像 边缘提取 边缘模型 方向ROEWA算子 DS证据理论 证据融合
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基于神经网络的双通道视频融合人员入侵检测 被引量:2
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作者 王志明 张丽 包宏 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第19期183-187,共5页
为克服单个可见光摄像头检测准确率低的问题,提出一种融合双通道视频的人员检测系统。由可见光摄像头和红外热像仪分别获取同一场景的可见光和红外线视频数据,使用自适应学习速率的神经网络背景模型在2个通道中分别检测运动区域。通过... 为克服单个可见光摄像头检测准确率低的问题,提出一种融合双通道视频的人员检测系统。由可见光摄像头和红外热像仪分别获取同一场景的可见光和红外线视频数据,使用自适应学习速率的神经网络背景模型在2个通道中分别检测运动区域。通过图像配准对2个通道的结果进行"或"融合,并采用高斯滤波以消除噪声,利用积分图像快速检测近似长方形响应的人体区域。实验结果表明,该系统对行人和骑自行车人员的检测准确率达到98%,比单一通道具有更高的可靠性。 展开更多
关键词 视频监控 运动检测 背景模型 双通道视频融合 神经网络 积分图像
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基于视频多特征融合的列车车厢烟雾检测方法 被引量:1
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作者 陈海鹏 刘飞 +3 位作者 徐磊 徐广伟 王宏雷 谭华春 《北京交通大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期67-71,77,共6页
列车车厢中环境相对复杂且遮挡物较多,为了提高视频烟雾检测的准确性,剔除场景中疑似烟雾的干扰物,降低由于环境中光照变化导致的误检情况,提出了基于运动、颜色及衰减等多特征融合的烟雾检测算法.该算法能有效克服背景复杂、光照变化大... 列车车厢中环境相对复杂且遮挡物较多,为了提高视频烟雾检测的准确性,剔除场景中疑似烟雾的干扰物,降低由于环境中光照变化导致的误检情况,提出了基于运动、颜色及衰减等多特征融合的烟雾检测算法.该算法能有效克服背景复杂、光照变化大,以及阴影问题带来的干扰.算法主要由3部分构成:烟雾运动检测、颜色特征分析提取和多特征融合.该算法通过背景建模方法分割出运动的区域,引入归一化RGB空间烟雾颜色基础模型及衰减模型,以剔除疑似烟雾区域的干扰,同时可以有效地降低光照影响. 展开更多
关键词 图像处理 视频烟雾检测 运动分割 衰减模型 多特征融合
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基于特征级数据融合的遥感图像重构模式研究 被引量:5
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作者 付炜 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第6期1143-1145,共3页
基于图像特征级数据融合的遥感图像重构是在突出目标地物的空间结构和纹理特征情况下的信息融合.本文在数字图像小波多分辨率分析理论基础上,采用小波变换方法对高分辨遥感图像的目标地物边缘进行信息增强,然后与多光谱遥感图像进行特... 基于图像特征级数据融合的遥感图像重构是在突出目标地物的空间结构和纹理特征情况下的信息融合.本文在数字图像小波多分辨率分析理论基础上,采用小波变换方法对高分辨遥感图像的目标地物边缘进行信息增强,然后与多光谱遥感图像进行特征信息融合.在融合过程中,首先对多光谱图像中的R、G、B三个波段的图像进行小波分解,得到相应的低频图像,然后对特征增强后的高分辨率图像进行小波分解,再将分解后的高频图像分别与低频图像进行融合,最后经RGB合成为彩色图像.该方法既改善了图像的清晰度和分辨率,同时也保留了原图像的光谱信息.本文最后通过融合实验验证了上述结论. 展开更多
关键词 小波变换 特征融合 边缘增强
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基于三维GMRF的高光谱图像空天融合目标检测
11
作者 陈善静 康青 +4 位作者 顾忠征 王正刚 沈志强 蒲欢 辛颖 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2016年第A02期132-139,共8页
针对传统高光谱目标检测技术仅依靠单一的航空或航天高光谱图像进行目标检测,未能综合利用航空和航天遥感成像各自优势的问题,结合三维高斯马尔科夫随机场(GMRF)模型和D-S证据理论提出了一种空天融合目标检测方法。利用三维GMRF算法分... 针对传统高光谱目标检测技术仅依靠单一的航空或航天高光谱图像进行目标检测,未能综合利用航空和航天遥感成像各自优势的问题,结合三维高斯马尔科夫随机场(GMRF)模型和D-S证据理论提出了一种空天融合目标检测方法。利用三维GMRF算法分别对航空航天遥感图像进行目标检测,再将检测结果进行决策级D-S证据理论融合,实现空天融合目标检测。实验结果表明,该目标检测技术实现了空天高光谱图像的优势互补,提升了目标检测精度,是一种融合处理空天高光谱遥感图像的目标检测新方法。 展开更多
关键词 高光谱图像 目标检测 高斯马尔科夫随机场 空天融合检测模型 D-S证据理论
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基于双域融合与亮度补偿的室内图像增强算法
12
作者 徐耀松 刘翰林 王雨虹 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期45-52,共8页
针对室内环境下的图像易存在失真、整体偏暗、点光源区域明暗交接处存在光晕效应、边缘细节丢失等问题,提出一种基于双域融合与点光源亮度补偿模型相结合的室内图像增强算法。该算法首先采用Canny算子边缘检测方法对图像进行分割,区分... 针对室内环境下的图像易存在失真、整体偏暗、点光源区域明暗交接处存在光晕效应、边缘细节丢失等问题,提出一种基于双域融合与点光源亮度补偿模型相结合的室内图像增强算法。该算法首先采用Canny算子边缘检测方法对图像进行分割,区分出明亮区域和非明亮区域,然后使用亮通道先验算法和暗通道先验算法粗算明亮区域和非明亮区域的透射率后进行正则化求解,用含有归一化参数的点光源亮度补偿模型进行最优步长迭代优化透射率,使图像透射率具有自适应调节能力。黄玉川煤矿选煤厂中监控图像具有典型的失真、偏暗、点光源影响大等特点,以此应用背景为例,对所提出的算法进行实验验证,结果表明处理后图片在峰值信噪比(PSNR)平均提高约20%、平均梯度(MG)平均提高约25%、信息熵(IE)平均提高约30%、结构相似度(SSIM)平均提高约25%,在减少图像明暗交接处光晕、细节保持、鲁棒性等方面均有显著提升。 展开更多
关键词 室内图像增强 双域融合 Canny算子边缘检测 光晕效应 点光源亮度补偿模型 正则化 大气散射模型
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基于稀疏表示的车用带钢表面图像信息修复 被引量:4
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作者 周李洪 龚金科 李兵 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第8期141-148,共8页
针对当前车用带钢表面图像信息修复所用时间较长,修复效果较差的问题,提出基于稀疏表示的车用带钢表面图像信息修复方法.根据像元点之间在车用带钢表面图像中存在的空间相关信息,结合像元点的灰度分布信息,采用二维直方图建立离散测度矩... 针对当前车用带钢表面图像信息修复所用时间较长,修复效果较差的问题,提出基于稀疏表示的车用带钢表面图像信息修复方法.根据像元点之间在车用带钢表面图像中存在的空间相关信息,结合像元点的灰度分布信息,采用二维直方图建立离散测度矩阵,获得车用带钢表面图像中需要修复的目标区域和背景区域.在稀疏表示原理的基础上构建稀疏修复模型,在车用带钢表面图像的目标区域和背景区域中对受损区域进行修复,能够有效获取车用带钢表面缺陷图像信息,实现车用带钢表面图像信息的修复.实验结果表明,所提方法对车用带钢表面图像信息修复的峰值信噪比较高、均方根误差较小,表明该方法的信息修复效果较好,且修复耗时较短,修复效率高. 展开更多
关键词 稀疏表示 图像分割 离散测度矩阵 稀疏修复模型 图像修复 信息融合 缺陷检测
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自适应PCNN和改进C-V结合的遥感图像变化检测 被引量:1
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作者 彭钢 贾振红 +2 位作者 覃锡忠 杨杰 Nikola Kasabov 《计算机工程与设计》 北大核心 2015年第6期1581-1585,共5页
为获取保留图像信息较完好的差异图并得到更好的变化检测结果,提出一种基于自适应脉冲耦合神经网络(PCNN)和改进Chan-Vese(C-V)模型的非监督的不同时相遥感图像的变化检测算法。用差值法、比值法对两幅遥感图像进行差异图获取;用自适应P... 为获取保留图像信息较完好的差异图并得到更好的变化检测结果,提出一种基于自适应脉冲耦合神经网络(PCNN)和改进Chan-Vese(C-V)模型的非监督的不同时相遥感图像的变化检测算法。用差值法、比值法对两幅遥感图像进行差异图获取;用自适应PCNN图像融合算法对两幅差异图进行融合,获取保留图像信息较好的差异图;用基于改进C-V模型的分割算法对融合后的差异图进行分割,得到变化检测结果图。实验结果表明,该算法具有很好的变化检测效果,总检测精度较高。 展开更多
关键词 自适应脉冲耦合神经网络 图像融合 CHAN-VESE模型 差异图 变化检测
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面向复杂山地的机载LiDAR与无人机影像融合应用 被引量:9
15
作者 高莎 袁希平 +2 位作者 甘淑 杨亚复 李霞 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2021年第7期65-69,共5页
本文针对LiDAR点云与无人机影像数据特征的优缺点,利用LiDAR点云与无人机DOM影像融合,将影像数据光谱信息赋给LiDAR点云数据,使其不仅具备精准的空间结构信息,还能得到清晰的纹理信息。为验证融合数据应用的可行性与数据提取的准确性,... 本文针对LiDAR点云与无人机影像数据特征的优缺点,利用LiDAR点云与无人机DOM影像融合,将影像数据光谱信息赋给LiDAR点云数据,使其不仅具备精准的空间结构信息,还能得到清晰的纹理信息。为验证融合数据应用的可行性与数据提取的准确性,对融合前后的点云数据进行地面点提取与DEM构建。试验表明:将无人机影像的光谱信息赋给LiDAR点云数据,可以实现LiDAR点云数据从四维度表达到七维度的拓展,融合后点云数据具有清晰的纹理信息,地物类型判读更加容易,地面点分离完整;通过DEM模型的对比分析,融合后点云数据构建的DEM模型表达更加接近真实地表。研究结果为多源点云数据的深化应用提供了一定的技术方法支持作用。 展开更多
关键词 机载LIDAR 点云数据 无人机影像 数据融合 模型构建
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基于遥感图像的多模态小目标检测 被引量:11
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作者 胡俊 顾晶晶 王秋红 《图学学报》 CSCD 北大核心 2022年第2期197-204,共8页
由于遥感图像目标往往较小且容易受光线、天气等因素的影响,所以单一模态下基于深度学习的遥感图像目标检测的准确度较低。然而,不同模态间的图像信息可以相互增强提高目标检测的性能。因此,基于RGB和红外图像,提出了一种适用于遥感图... 由于遥感图像目标往往较小且容易受光线、天气等因素的影响,所以单一模态下基于深度学习的遥感图像目标检测的准确度较低。然而,不同模态间的图像信息可以相互增强提高目标检测的性能。因此,基于RGB和红外图像,提出了一种适用于遥感图像多模态小目标检测的平衡多模态深度模型。相比简单地相加、点乘和拼接的方式融合2个模态的特征信息,设计了一种平衡多模态特征的方法增强目标特征,以弥补单一模态信息不足的缺点。首先分别对RGB和红外图像进行浅层特征提取;其次,融合2个模态的特征信息并进行深层的特征提取;然后,基于YOLOv4方法,构建了多模态小目标检测模型。最后,基于VEDAI数据集,在遥感图像多模态小目标检测实验结果中验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 遥感图像 平衡多模态深度模型 小目标检测 融合 VEDAI数据集
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基于轻量级卷积神经网络的遥感图像检测模型 被引量:5
17
作者 李莉 彭娜 王巍 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第5期1511-1518,共8页
针对遥感图像目标检测困难,当前网络难以兼顾检测精度与实时性的问题,提出一种轻量级的遥感图像检测模型Yolov4_Rs。以Yolov4为基准,将轻量级网络Mobilenetv2作为主干特征提取网络,减小模型容量;在网络颈部融入多个特征增强金字塔模块,... 针对遥感图像目标检测困难,当前网络难以兼顾检测精度与实时性的问题,提出一种轻量级的遥感图像检测模型Yolov4_Rs。以Yolov4为基准,将轻量级网络Mobilenetv2作为主干特征提取网络,减小模型容量;在网络颈部融入多个特征增强金字塔模块,丰富特征信息;在特征融合网络中去掉下采样,引入残差连接;使用K-means++算法对数据集进行聚类。实验结果表明,Yolov4_Rs体积仅为Yolov4的25.1%,在RSOD和UCAS-AOD数据集上的MAP相比Yolov4分别提升了2.26%、0.99%,表明该模型比Yolov4检测效果更好,是一种轻量高效的检测模型。 展开更多
关键词 遥感图像检测 轻量化模型 实时性 特征增强 特征融合网络 残差连接 聚类
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可见光-远红外图像的多模态能见度深度学习模型 被引量:7
18
作者 沈克成 施佺 王晗 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第6期939-946,共8页
为了增强能见度深度学习模型在小样本条件下的准确率和鲁棒性,提出一种基于可见光-远红外图像的多模态能见度深度学习方法.首先,利用图像配准获取视野范围与分辨率均相同的可见光-远红外输入图像对;然后,构造三分支并行结构的多模态特... 为了增强能见度深度学习模型在小样本条件下的准确率和鲁棒性,提出一种基于可见光-远红外图像的多模态能见度深度学习方法.首先,利用图像配准获取视野范围与分辨率均相同的可见光-远红外输入图像对;然后,构造三分支并行结构的多模态特征融合网络;分别在可见光图像、远红外图像及其累加特征图中提取不同性质的大气特征,各分支的特征信息通过网络结构实现模态互补与融合;最后在网络末端输出图像场景所对应的能见度的等级.采用双目摄像机收集不同天气情况下的室外真实可见光-远红外图像作为实验数据,在不同性能指标、多角度下的实验结果表明,与传统单模态能见度深度学习模型相比,多模态能见度模型可显著提高小样本条件下能见度检测的准确率和鲁棒性. 展开更多
关键词 能见度检测 深度学习模型 可见光-远红外图像 多模态融合网络
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改进YOLOv5的遥感影像目标检测算法 被引量:10
19
作者 杨晨 佘璐 +1 位作者 杨璐 冯自贤 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2023年第15期76-86,共11页
针对遥感影像目标检测中复杂背景的干扰,小目标检测效果差等问题,提出一种改进YOLOv5(you only look once v5)的遥感影像目标检测模型。针对卷积神经网络下采样导致的特征图中包含的小目标信息较少或消失的问题,引入特征复用以增加特征... 针对遥感影像目标检测中复杂背景的干扰,小目标检测效果差等问题,提出一种改进YOLOv5(you only look once v5)的遥感影像目标检测模型。针对卷积神经网络下采样导致的特征图中包含的小目标信息较少或消失的问题,引入特征复用以增加特征图中的小目标特征信息;在特征融合阶段时使用EMFFN(efficient multi-scale feature fusion network)的特征融合网络代替原有的PANet(path aggregation network),通过添加跳跃连接以及跨层连接高效融合不同尺度的特征图信息;为了应对复杂背景带来的检测效果变差的问题,提出了一种包含通道与像素的双向特征注意力机制(bidirectional feature attention mechanism,BFAM),以提高模型在复杂背景下的检测效果。实验结果表明,改进后的YOLOv5模型在DIOR数据集与RSOD数据集中分别取得了87.8%和96.6%的检测精度,相较原算法分别提高5.2和1.6个百分点,有效提高了复杂背景下的小目标检测精度。 展开更多
关键词 遥感影像 深度学习 目标检测 YOLOv5 注意力机制 多尺度特征融合 DenseDarkNet模型
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基于视觉注意力融合的表面微小缺陷检测 被引量:2
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作者 邵桂芳 卢豪 苏立权 《武汉科技大学学报》 CAS 北大核心 2022年第4期314-320,共7页
在生产过程中手机等智能设备的屏幕表面可能出现的微小缺陷与灰尘等脏污很相似,传统检测方法易将脏污误检为缺陷。为了提高产品表面微小缺陷的识别准确率,本文提出一种基于视觉注意力融合的检测方法。首先利用金字塔下采样初步识别出潜... 在生产过程中手机等智能设备的屏幕表面可能出现的微小缺陷与灰尘等脏污很相似,传统检测方法易将脏污误检为缺陷。为了提高产品表面微小缺陷的识别准确率,本文提出一种基于视觉注意力融合的检测方法。首先利用金字塔下采样初步识别出潜在目标,以减少图像数据量及提高计算效率,然后将角点检测、伽马变换和Otsu阈值分割等传统检测方法与3种显著性提取方法(布尔图显著性模型BMS、谱残差模型SR和频率调谐模型FT)相结合,建立了融合检测模型。实验结果表明,所提出的融合模型能够较为准确地区分出缺陷与脏污,F_(1)值可达到0.73,与其他几种显著性检测方法相比,本文方法在对脏污的识别上具有明显优势。 展开更多
关键词 表面缺陷检测 视觉注意力 图像显著性 融合模型
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