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基于改进多级中值滤波的加权滤波算法 被引量:7
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作者 沈德海 侯建 +1 位作者 鄂旭 张龙昌 《现代电子技术》 北大核心 2015年第12期85-88,共4页
为了有效地抑制图像中的椒盐噪声,更好地保持图像细节,提出一种基于多级中值滤波的加权滤波算法。算法采用5×5滤波窗口,如果中心点为噪声点,则将滤波窗口划分为水平和垂直10个条形子窗口,先计算每个子窗口内所有非噪声点的均值,作... 为了有效地抑制图像中的椒盐噪声,更好地保持图像细节,提出一种基于多级中值滤波的加权滤波算法。算法采用5×5滤波窗口,如果中心点为噪声点,则将滤波窗口划分为水平和垂直10个条形子窗口,先计算每个子窗口内所有非噪声点的均值,作为加权运算的基础值,然后求出这些基础值的中值,利用每个基础值与它们中值的差计算出每个基础值的相应权值。最后将这些基础值与对应权值进行加权运算,将结果替换中心点的像素值;如果中心点为非噪声点,则保持原值不变。实验结果表明,该算法对于高密度椒盐噪声污染的图像具有良好的去噪性能,并且较好地保持了图像的细节,效果优于传统的中值滤波算法和多级中值滤波算法。 展开更多
关键词 多级中值滤波 椒盐噪声 条形子窗口 加权滤波算法
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一种基于椒盐噪声图像的加权滤波算法研究 被引量:4
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作者 王婷 吴亚锋 《噪声与振动控制》 CSCD 北大核心 2007年第3期113-115,共3页
针对中值滤波和其改进算法虽然能够在很大程度上改善噪声带来的影响,但是使图像边缘变得模糊这一问题,提出一种滤除椒盐噪声的加权滤波新算法。该算法定义中值相似度和空间临近度函数,并采用双阈值,根据阈值的范围,采用不同的方法获取... 针对中值滤波和其改进算法虽然能够在很大程度上改善噪声带来的影响,但是使图像边缘变得模糊这一问题,提出一种滤除椒盐噪声的加权滤波新算法。该算法定义中值相似度和空间临近度函数,并采用双阈值,根据阈值的范围,采用不同的方法获取权值。使用该算法对图像进行加权滤波不仅能够有效地去除椒盐噪声,而且尽可能的保存完整的图像边缘信息。 展开更多
关键词 声学 图像处理 加权滤波算法 仿真实验 椒盐噪声图像
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一种改进型自适应加权模糊均值滤波算法 被引量:2
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作者 王志刚 王伟 许晓鸣 《高技术通讯》 EI CAS CSCD 2003年第2期19-24,共6页
针对原有的自适应加权模糊均值AWFM滤波器对局部噪声幅度估计不足的缺点 ,提出了一种新的改进型自适应加权模糊均值MAWFM滤波算法。该算法采用了一种新的模糊检测方法 ,可以同时检测各个像素点的正负向噪声幅度 ,从而能够建立一种新的... 针对原有的自适应加权模糊均值AWFM滤波器对局部噪声幅度估计不足的缺点 ,提出了一种新的改进型自适应加权模糊均值MAWFM滤波算法。该算法采用了一种新的模糊检测方法 ,可以同时检测各个像素点的正负向噪声幅度 ,从而能够建立一种新的自适应的模糊信号空间 ,以适应噪声在各个图像局部的变化。实验结果表明 ,MAWFM滤波器比以前的AWFM滤波器及传统的中值滤波器均有较优越的性能。 展开更多
关键词 AWFM MAWFM 模糊检测子 模糊信号空间 图像处理 自适应加权模糊均值滤波算法
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基于彩色加权引导滤波-Retinex算法的导航图像增强 被引量:21
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作者 许凤麟 苗玉彬 张铭 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第8期921-927,共7页
在夜间低照度环境下,轮胎式龙门起重机(RTG)常常需要执行自动驾驶导航任务,针对导航过程中地面引导线图像边缘难以检测的问题,提出一种彩色加权引导滤波-Retinex(CWGIF-Retinex)算法.首先,有针对性地改进加权引导滤波算法的权值估计方案... 在夜间低照度环境下,轮胎式龙门起重机(RTG)常常需要执行自动驾驶导航任务,针对导航过程中地面引导线图像边缘难以检测的问题,提出一种彩色加权引导滤波-Retinex(CWGIF-Retinex)算法.首先,有针对性地改进加权引导滤波算法的权值估计方案,用矢量梯度方法提取经过Retinex算法处理的彩色图像边缘作为权值;进而,利用CWGIF算法估算引导线图像的照度分量,并通过单尺度Retinex算法计算得到反射分量;最后,通过算法计算得到色彩与轮廓边缘均增强的引导线图像.实验证明,CWGIF-Retinex算法相较于传统算法能够更好地增强弱光照区域的色彩,同时还能起到消除光晕伪影、颜色保真和增强引导线边缘对比度的效果. 展开更多
关键词 彩色加权引导滤波算法 RETINEX算法 夜间图像 色彩增强 自动驾驶导航 轮胎式龙门起重机导航
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一种小波域改进双边滤波的水果图像去噪算法 被引量:11
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作者 刘炳良 《红外技术》 CSCD 北大核心 2014年第3期196-199,204,共5页
采用机器人实现水果的自动化精确采摘是现代水果采摘技术发展的基本趋势之一。但由于成像条件以及机器人自身电子电路等因素的影响,使得所获取的图像或多或少存在大量噪声。将小波变换与双边滤波算法有机结合,提出了一种针对水果图像中... 采用机器人实现水果的自动化精确采摘是现代水果采摘技术发展的基本趋势之一。但由于成像条件以及机器人自身电子电路等因素的影响,使得所获取的图像或多或少存在大量噪声。将小波变换与双边滤波算法有机结合,提出了一种针对水果图像中颗粒噪声的滤波算法。该算法首先对噪声图像实现小波分解,对于各高频子图像,给出了相似像素的基本定义并分别设计出尺寸为5的多方向的相似像素检测窗口;然后根据检测窗口中相似像素的个数与检测窗口全部像素点个数的比值大小,分别采用自适应双边滤波算法和改进加权中值滤波算法加以处理。最后实现小波系数重构。实验仿真结果表明,该滤波算法性能优于双边滤波算法以及小波域双边滤波算法,对于农产品视觉图像、基于流媒体技术设施现场采集的图像处理等领域也具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 水果图像 颗粒噪声 小波域双边滤波算法 改进自适应双边滤波算法 改进加权中值滤波算法
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远程光纤传感网中滤波降噪方法的优化
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作者 孙悟颉 李光明 +4 位作者 苏艳蕊 武昭 田彦 赵越 秦宝燕 《兵工自动化》 北大核心 2024年第4期54-61,共8页
为实现远程光纤传感网络在噪声干扰条件下的高精度检测传输,提出一种优化差分(optimized difference,OD)的降噪方法。基于移动平均法构建新差分算法,并结合低通算法、中值算法预判边缘信息及预测信号数值;采用双重判别弥补边缘信息误判... 为实现远程光纤传感网络在噪声干扰条件下的高精度检测传输,提出一种优化差分(optimized difference,OD)的降噪方法。基于移动平均法构建新差分算法,并结合低通算法、中值算法预判边缘信息及预测信号数值;采用双重判别弥补边缘信息误判的缺陷,优化准确定位边缘信息的能力;融合加权平均法与卡尔曼滤波器(Kalman filter,KF),优化信号预测的精度。实验验证结果表明:采用该方法进行数据预处理将使系统能够正常检测数据,测量精度可达0.76%,提高检测系统的抗噪性能。与先进小波阈值降噪方法的对比实验结果表明:斜率优化方法在≥10 dB噪声干扰下,测量精度相对提高0.62倍以上。 展开更多
关键词 远程光纤传感网 优化差分方法 边缘信息双重判别 加权卡尔曼滤波融合算法
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Exploring on Hierarchical Kalman Filtering Fusion Accuracy
7
作者 罗森林 张鹤飞 潘丽敏 《Journal of Beijing Institute of Technology》 EI CAS 1998年第4期373-379,共7页
Aim To analyze the traditional hierarchical Kalman filtering fusion algorithm theoretically and point out that the traditional Kalman filtering fusion algorithm is complex and can not improve the tracking precision we... Aim To analyze the traditional hierarchical Kalman filtering fusion algorithm theoretically and point out that the traditional Kalman filtering fusion algorithm is complex and can not improve the tracking precision well, even it is impractical, and to propose the weighting average fusion algorithm. Methods The theoretical analysis and Monte Carlo simulation methods were ed to compare the traditional fusion algorithm with the new one,and the comparison of the root mean square error statistics values of the two algorithms was made. Results The hierarchical fusion algorithm is not better than the weighting average fusion and feedback weighting average algorithm The weighting filtering fusion algorithm is simple in principle, less in data, faster in processing and better in tolerance.Conclusion The weighting hierarchical fusion algorithm is suitable for the defective sensors.The feedback of the fusion result to the single sersor can enhance the single sensorr's precision. especially once one sensor has great deviation and low accuracy or has some deviation of sample period and is asynchronous to other sensors. 展开更多
关键词 Kalman filtering hierarchical fusion algorithm weighting average feedback fusion algorithm
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Prediction-Based Distance Weighted Algorithm for Target Tracking in Binary Sensor Network
8
作者 SUN Xiaoyan LI Jiandong +1 位作者 CHEN Yanhui HUANG Pengyu 《China Communications》 SCIE CSCD 2010年第4期41-50,共10页
Binary sensor network(BSN) are becoming more attractive due to the low cost deployment,small size,low energy consumption and simple operation.There are two different ways for target tracking in BSN,the weighted algori... Binary sensor network(BSN) are becoming more attractive due to the low cost deployment,small size,low energy consumption and simple operation.There are two different ways for target tracking in BSN,the weighted algorithms and particle filtering algorithm.The weighted algorithms have good realtime property,however have poor estimation property and some of them does not suit for target’s variable velocity model.The particle filtering algorithm can estimate target's position more accurately with poor realtime property and is not suitable for target’s constant velocity model.In this paper distance weight is adopted to estimate the target’s position,which is different from the existing distance weight in other papers.On the analysis of principle of distance weight (DW),prediction-based distance weighted(PDW) algorithm for target tracking in BSN is proposed.Simulation results proved PDW fits for target's constant and variable velocity models with accurate estimation and good realtime property. 展开更多
关键词 Binary Sensor Network Weighted Algorithm Particle Filter Distance Weight Recursive Least Squre(RLS)
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