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加权多尺度卷积稀疏表示及其在滚动轴承复合故障诊断中的应用 被引量:6
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作者 王爽 丁传仓 +2 位作者 曹懿 王报祥 江星星 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期197-207,共11页
故障特征精确提取是实现轴承故障诊断的重要环节。卷积稀疏表示能够刻画特征的移位不变特性,非常适用于滚动轴承故障特征提取。然而,卷积稀疏表示忽略了故障冲击特征的周期性及不同尺度下的信号特性差异,制约了其在谐波成分和背景噪声... 故障特征精确提取是实现轴承故障诊断的重要环节。卷积稀疏表示能够刻画特征的移位不变特性,非常适用于滚动轴承故障特征提取。然而,卷积稀疏表示忽略了故障冲击特征的周期性及不同尺度下的信号特性差异,制约了其在谐波成分和背景噪声等干扰下的特征提取能力。因此,提出了加权多尺度卷积稀疏表示用于分离振动信号中的周期性故障冲击特征,从而实现轴承故障诊断。在构建的稀疏表示模型中,利用多尺度变换将原始信号转换到不同尺度下,并在不同尺度下采用不同权重系数以达到抑制谐波成分等干扰的目的。同时,为了凸显故障冲击特征,建立了约束故障特征稀疏系数周期性的正则项,提高冲击特征分离能力。此外,引入交替方向乘子法和受控极小化方法推导出迭代求解算法。最后,通过分析提取特征的波形、包络谱及两种故障信息定量评估指标,验证了提出方法拥有优异的轴承复合故障冲击特征提取和诊断能力。 展开更多
关键词 加权多尺度卷积稀疏表示 滚动轴承 故障诊断 故障特征提取
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自适应字典学习的卷积稀疏表示遥感图像融合 被引量:8
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作者 杨勇 李露奕 +2 位作者 黄淑英 张迎梅 卢航远 《信号处理》 CSCD 北大核心 2020年第1期125-138,共14页
基于细节注入方案的遥感图像融合主要包括两个步骤:空间细节提取与注入。为保证被提取细节的质量与确定合适的调制系数,本文提出一种基于自适应字典学习的卷积稀疏表示遥感图像融合方法。该方法先利用引导滤波和非抽取小波变换来分别获... 基于细节注入方案的遥感图像融合主要包括两个步骤:空间细节提取与注入。为保证被提取细节的质量与确定合适的调制系数,本文提出一种基于自适应字典学习的卷积稀疏表示遥感图像融合方法。该方法先利用引导滤波和非抽取小波变换来分别获取全色图像和多光谱图像的空间细节;然后自适应地学习提取空间细节的字典,并将其引入卷积稀疏表示模型来重构联合细节图像;最后,将联合细节通过联合判别调制系数注入到上采样的多光谱图像中得到最终融合结果。实验结果表明,本文方法的融合结果无论从主观效果还是客观定量评价,都优于一些主流的遥感图像融合方法。 展开更多
关键词 遥感图像融合 卷积稀疏表示 非抽取小波变换 引导滤波
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采用多层卷积稀疏表示的红外与可见光图像融合 被引量:11
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作者 张洲宇 曹云峰 +1 位作者 丁萌 陶江 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第12期51-59,共9页
为提升光学图像在低照度条件下的可用性,对红外图像与可见光图像进行融合从而结合两者的优势是一种有效的技术手段。稀疏表示理论在红外与可见光图像融合领域已经得到了广泛的应用,然而基于稀疏表示理论的图像融合方法所采用的局部建模... 为提升光学图像在低照度条件下的可用性,对红外图像与可见光图像进行融合从而结合两者的优势是一种有效的技术手段。稀疏表示理论在红外与可见光图像融合领域已经得到了广泛的应用,然而基于稀疏表示理论的图像融合方法所采用的局部建模方式易于导致语义信息损失和对误匹配的低容忍度两大缺陷。卷积稀疏表示的全局建模能力对克服上述不足具有巨大的优势,本研究借鉴卷积神经网络的结构设计了一种前馈式基于多层卷积稀疏表示的红外与可见光图像融合网络,该网络包含5层:第1、2层为卷积稀疏层,通过预训练的字典滤波器获取源图像的卷积稀疏响应;第3层为融合层,通过活性图评价以获取融合结果;第4、5层为重建层,基于融合结果结合字典滤波器重建融合图像。实验结果表明,所提出的图像融合方法有效抑制了稀疏表示理论应用于图像融合的两大不足,在客观评价指标方面明显优于基于稀疏表示、基于单层卷积稀疏表示和基于卷积神经网络的图像融合算法,在算法的计算复杂度和运行时间方面优于基于稀疏表示和基于卷积神经网络的图像融合算法。 展开更多
关键词 图像融合 卷积稀疏表示 稀疏表示 神经网络 红外图像
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基于张量分解和卷积稀疏表示的多曝光图像融合 被引量:6
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作者 戚余斌 郁梅 +2 位作者 姜浩 邵华 蒋刚毅 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期1-13,共13页
针对多曝光图像融合中存在细节丢失和颜色失真等问题,本文提出了一种基于张量分解和卷积稀疏表示的多曝光图像融合方法。张量分解作为一种对高维数据低秩逼近的方式,在多曝光图像特征提取方面有较大的潜力,而卷积稀疏表示是对整幅图像... 针对多曝光图像融合中存在细节丢失和颜色失真等问题,本文提出了一种基于张量分解和卷积稀疏表示的多曝光图像融合方法。张量分解作为一种对高维数据低秩逼近的方式,在多曝光图像特征提取方面有较大的潜力,而卷积稀疏表示是对整幅图像进行稀疏优化,能最大程度地保留图像的细节信息。同时,为了避免融合图像出现颜色失真,本文采取亮度与色度分别融合的方式。首先通过张量分解得到源图像的核心张量;然后在包含信息最多的第一子带上提取边缘特征;接着对边缘特征图进行卷积稀疏分解,继而利用分解系数的L1范数来得到每个像素的活跃水平;最后用"赢者取全"策略生成权重图,从而加权得到融合后的亮度分量。与亮度融合不同的是,色度分量则采用简单的高斯加权方式进行融合,在一定程度上解决了融合图像的颜色失真问题。实验结果表明,所提出的方法具有良好的细节保留能力。 展开更多
关键词 张量分解 卷积稀疏表示 字典学习 多曝光融合
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基于卷积稀疏表示的红外与可见光图像融合 被引量:12
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作者 董安勇 苏斌 +2 位作者 赵文博 杜庆治 彭艺 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2018年第12期1547-1553,共7页
稀疏表示是以块为单位进行编码的,因此破坏了图像块间的相关性。针对上述问题,提出了基于卷积稀疏表示的红外与可见光图像融合算法。该算法采用交替方向乘子算法(ADMM)求解非下采样轮廓波变换(NSCT)域强边缘子带的卷积稀疏系数,完成特... 稀疏表示是以块为单位进行编码的,因此破坏了图像块间的相关性。针对上述问题,提出了基于卷积稀疏表示的红外与可见光图像融合算法。该算法采用交替方向乘子算法(ADMM)求解非下采样轮廓波变换(NSCT)域强边缘子带的卷积稀疏系数,完成特征响应系数的融合。同时,采用脉冲耦合神经网络(PCNN)模型的点火图完成NSCT域高频子带的融合。实验结果表明:该算法解决了稀疏表示的"块效应"问题,同时又兼具PCNN模型的视觉特性,可以有效地捕捉源图像的特征信息。另外,在主观视觉评价和客观质量评价方面均优于现有算法。 展开更多
关键词 图像融合 卷积稀疏表示 PCNN神经元模型 NSCT变换
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基于卷积稀疏表示及等距映射的轴承故障诊断 被引量:6
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作者 施莹 庄哲 林建辉 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2019年第5期1081-1088,1138,共9页
针对卷积稀疏表示(convolution sparse representation,简称CSR)在轴承故障脉冲提取过程中过于依赖惩罚因子的缺点,提出了一种基于卷积稀疏表示、希尔伯特变换(Hilbert transform,简称HT)以及流形学习降维相结合的轴承故障诊断方法。首... 针对卷积稀疏表示(convolution sparse representation,简称CSR)在轴承故障脉冲提取过程中过于依赖惩罚因子的缺点,提出了一种基于卷积稀疏表示、希尔伯特变换(Hilbert transform,简称HT)以及流形学习降维相结合的轴承故障诊断方法。首先,通过在不同惩罚因子下的CSR提取不同稀疏特征的脉冲;其次,针对提取的一系列脉冲进行希尔伯特变换,构造脉冲包络空间;最后,利用等距映射(isometric feature mapping,简称Isomap)流形学习算法对脉冲包络空间求解低维本征包络,以实现故障诊断。通过仿真数据以及台架实验数据验证表明:基于CSRHT-Isomap算法的轮对轴承故障诊断方法可以很好地提取轴承内圈及滚动体故障特征,通过与基于聚合经验模态分解和小波包变换的包络空间算法进行比较,证明该方法在提取本征包络、强化本征包络谱以及放大故障特征频率的谐波数方面具备较大优势。 展开更多
关键词 轴箱轴承 卷积稀疏表示 希尔伯特变换 等距映射 故障诊断
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基于卷积稀疏表示和NSCT的遥感图像融合 被引量:2
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作者 刘雨婷 刘帆 《太原理工大学学报》 CAS 北大核心 2022年第4期713-720,共8页
为了充分地利用遥感图像的空间细节信息,提出了基于卷积稀疏表示和非下采样轮廓波变换(non-subsampled contourlet transform,NSCT)的遥感图像融合方法。首先利用卷积稀疏表示建立模型,完成图像的超分辨率,达到细节增强的目的。然后再... 为了充分地利用遥感图像的空间细节信息,提出了基于卷积稀疏表示和非下采样轮廓波变换(non-subsampled contourlet transform,NSCT)的遥感图像融合方法。首先利用卷积稀疏表示建立模型,完成图像的超分辨率,达到细节增强的目的。然后再对两幅图像进行融合,先将超分辨率后的图像和全色图像进行NSCT变换,得到各自的高分辨率子带图像和低分辨子带图像,根据不同子带的特点采用适当的融合规则进行融合得到新的子带信息,最后进行NSCT逆变换得到融合结果。实验证明,该方法获取的融合图像在视觉效果和客观指标两方面都优于其他方法。 展开更多
关键词 非下采样轮廓波变换 遥感图像 卷积稀疏表示 融合规则
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基于卷积分析稀疏表示和相位一致性的低照度图像增强 被引量:8
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作者 周浦城 张杰 +1 位作者 薛模根 尹璋堃 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第1期180-188,共9页
针对低照度图像存在的对比度低、视觉效果差等问题,提出一种基于卷积分析稀疏表示和相位一致性的低照度图像增强方法.该方法基于Retinex模型,在估计照度图像时采用卷积分析稀疏表示进行约束,所用滤波器一部分人工设定,一部分由样本训练... 针对低照度图像存在的对比度低、视觉效果差等问题,提出一种基于卷积分析稀疏表示和相位一致性的低照度图像增强方法.该方法基于Retinex模型,在估计照度图像时采用卷积分析稀疏表示进行约束,所用滤波器一部分人工设定,一部分由样本训练自动获得;在计算反射图像时利用单演相位一致性特征,施加相位一致性残余最小约束来恢复细节;通过联合约束并进行优化,得到的反射图像即为最终的增强结果.对大量低照度图像进行实验,并与当前先进方法相比,结果表明,本文方法不仅提高了图像的亮度与对比度,增强了细节,而且在多个客观评价指标上都优于其他方法. 展开更多
关键词 低照度图像 Retinex模型 卷积分析稀疏表示 相位一致性
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基于图像分解和稀疏表示的多聚焦图像融合 被引量:1
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作者 蒋留兵 张点 车俐 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2021年第8期2499-2504,共6页
针对多聚焦图像融合中缺乏细节保护和结构不连续的不足,提出了一种基于图像分解的多聚焦图像融合算法。首先,源图像采用卡通纹理图像分解得到卡通部分和纹理部分;其次,卡通部分采用卷积稀疏表示的方法进行融合,纹理部分采用字典学习进... 针对多聚焦图像融合中缺乏细节保护和结构不连续的不足,提出了一种基于图像分解的多聚焦图像融合算法。首先,源图像采用卡通纹理图像分解得到卡通部分和纹理部分;其次,卡通部分采用卷积稀疏表示的方法进行融合,纹理部分采用字典学习进行融合;最后,将卡通和纹理部分融合得到融合图像。实验建立在标准的融合数据集中,并与传统和最近的融合方法进行比较。实验结果证明,该算法所获得的融合结果在方差和信息熵上具有更好的表现,该算法能够有效克服多聚焦图像融合中缺乏细节保护和结构不连续的缺点,同时有更好的视觉效果。 展开更多
关键词 多聚焦图像融合 卡通纹理图像分解 卷积稀疏表示 字典学习
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基于复合域多尺度分解的红外偏振图像融合方法
10
作者 陈广秋 魏洲 +1 位作者 段锦 黄丹丹 《吉林大学学报(理学版)》 北大核心 2025年第2期479-491,共13页
针对目前红外偏振融合图像质量差、偏振信息缺失、目标纹理细节不够等问题,提出一种基于复合域多尺度分解的红外偏振图像融合方法.首先,在空间域内利用引导滤波器对源图像进行二尺度分解,得到细节层和基础层,在频域内利用非下采样剪切... 针对目前红外偏振融合图像质量差、偏振信息缺失、目标纹理细节不够等问题,提出一种基于复合域多尺度分解的红外偏振图像融合方法.首先,在空间域内利用引导滤波器对源图像进行二尺度分解,得到细节层和基础层,在频域内利用非下采样剪切波变换对基础层图像进行多尺度多方向分解,得到低频子带图像和高频子带图像;其次,对高频子带采用主成分分析-自适应脉冲耦合神经网络融合规则,对低频子带采用改进的卷积稀疏表示进行系数合并,细节层融合采用基于像素相似度的局部能量加权和选择性融合规则;最后,在复合域内利用逆变换重构出融合图像.实验结果表明,该方法在主观视觉性能和8个客观评价指标上均优于其他对比融合方法,说明该方法在红外偏振图像融合中具有较多优势,能有效提高融合图像的质量. 展开更多
关键词 红外偏振图像融合 非下采样剪切波变换 自适应脉冲耦合神经网络 卷积稀疏表示
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隧道内不均匀照度下无人驾驶视觉融合感知方法
11
作者 马庆禄 汪曦洪 +1 位作者 马恋 段学锋 《应用光学》 北大核心 2025年第1期89-101,共13页
针对隧道内不均匀光线引起的无人驾驶汽车视觉感知难题,提出采用主动式红外与可见光相融合的增强方法。通过补充图像纹理和细节信息,改善隧道内光线波动对无人驾驶的影响。首先,利用导向滤波对图像进行去噪处理,并通过对比度受限的自适... 针对隧道内不均匀光线引起的无人驾驶汽车视觉感知难题,提出采用主动式红外与可见光相融合的增强方法。通过补充图像纹理和细节信息,改善隧道内光线波动对无人驾驶的影响。首先,利用导向滤波对图像进行去噪处理,并通过对比度受限的自适应直方图均衡化对不同照度下的视觉信息进行增强;其次,对增强后的红外与可见光图像利用非下采样轮廓波方法进行分解,将区域能量自适应加权平均和卷积稀疏表示的融合规则分别应用于低频基础和细节部分,对高频细节分量应用显著性融合规则;最后进行重构得到融合图像。实验结果表明:基于卷积稀CSR-RE算法(convolutional sparse representation and region energy adaptive Weighting)对比DLF(deep learning framework)算法平均时间减少了0.05 s,相较于基于稀疏表示的融合方法MI(mutual information)值提升了1.5,SF(spatial frequency)值最高提升了0.51,整体性能优于其他算法。 展开更多
关键词 图像融合 公路隧道 红外图像 卷积稀疏表示
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基于HE-CSR的红外与可见光图像改进融合方法
12
作者 朱榕 郑万波 +1 位作者 王耀 谭春琳 《光谱学与光谱分析》 北大核心 2025年第2期558-568,共11页
红外与可见光图像由于二者之间存在互补特性而成为图像融合研究领域重要的源图像。目前红外与可见光图像融合方法存在的一个问题是图像中纹理信息的细节保存能力有限。为解决此问题,首先采用基于直方图均衡化(HE)的方法分别对配准后红... 红外与可见光图像由于二者之间存在互补特性而成为图像融合研究领域重要的源图像。目前红外与可见光图像融合方法存在的一个问题是图像中纹理信息的细节保存能力有限。为解决此问题,首先采用基于直方图均衡化(HE)的方法分别对配准后红外和可见光图像灰度值的范围进行动态扩展,实现图像增强,使得图像中的纹理信息更加突出,同时图像的背景与纹理细节之间的对比度也得以提高。其次,采用L0梯度最小化滤波器分别对增强后的图像进行平滑处理,得到图像的背景层,然后通过源图像与背景层进行差运算得到细节层,实现红外和可见光图像的分解。再次,将卷积稀疏表示(CSR)与特征相似性分析结合应用于红外与可见光图像融合:对两个包含丰富纹理信息的细节层采用基于卷积稀疏表示的融合策略进行融合,该过程中为了降低卷积稀疏表示的误配敏感度,采用基于窗口的平均策略对图像活动水平图进行处理,使卷积稀疏表示对误配不敏感;针对背景图像中存在大量冗余信息的问题,对两个背景层进行特征相似性分析,并以此作为确定二者在的融合过程中的重要程度的依据。最后,通过L0梯度最小化图像分解的逆变换重构初步融合后的细节层和背景层,得到红外与可见光图像的融合结果。采用TNO数据集中21个场景的场景1(建筑)和场景2(树林)两组图像进行主观视觉分析,观测结果表明基于HE-CSR的融合方法较现有CVT、DTCWT、FPDE、GTF、IFEVIP、LP、RP和CSR共8种图像融合典型方法,在视觉上更好地保留了图像中的纹理细节;同时,进一步对TNO数据集所有场景图像融合效果进行客观指标评价,结果显示基于HE-CSR的融合结果的SF、SD、SCD、AG、EN、CC的6个评价指标值分别为7.3166、37.3505、1.7041、5.5714、6.7563和0.7446,分别提高了19.54%、21.87%、13.11%、31.31%、2.17%和8.23%。实验结果表明,所提出的HE-CSR融合方法在主观视觉分析和客观指标评价上都优于其他典型方法,为红外与可见光图像融合提供一种新的更有效的模型及方法。 展开更多
关键词 图像融合 直方图均衡化 特征相似性分析 卷积稀疏表示
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面向双模态夜视图像的混合尺度融合算法
13
作者 刘文强 姜迈 +1 位作者 乔顺利 李宏达 《兵器装备工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期291-298,共8页
针对传统红外与可见光图像融合算法存在的细节模糊、对比度降低、背景信息缺失等不足,提出了一种基于混合尺度的红外与可见光融合方法。通过潜在低秩表示变换将源图像分解低秩子带和显著子带;利用非下采样轮廓波变换将低秩子带继续分解... 针对传统红外与可见光图像融合算法存在的细节模糊、对比度降低、背景信息缺失等不足,提出了一种基于混合尺度的红外与可见光融合方法。通过潜在低秩表示变换将源图像分解低秩子带和显著子带;利用非下采样轮廓波变换将低秩子带继续分解为低频分量与高频分量;针对显著子带采用基于卷积稀疏表示的方法进行融合;并结合全局均值、区域均值与能量的优势融合低频分量;利用权重决策图融合高频分量。基于自建库及公开库的实验结果表明,与其他5种图像融合算法相比,所提算法在充分继承源图像有效信息的同时,融合图像整体对比度更均衡,有效提升了融合图像的清晰度,包含更丰富的图像细节信息,在主客观评价上均取得了更好的效果。 展开更多
关键词 图像融合 混合尺度 卷积稀疏表示 红外图像 可见光图像
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融合内外特征的图像超分辨率算法 被引量:2
14
作者 吴宏林 赵淑珍 +2 位作者 王建新 张建明 喻小虎 《红外技术》 CSCD 北大核心 2019年第9期843-851,共9页
针对单一先验知识不足以约束病态严重的图像超分辨率问题,本文提出了融合内外特征的图像超分辨率算法。针对图像的自相似性,通过采用基于内部特征的深度卷积网络学习来增强输入图像的细节纹理,去除超分辨率图像伪影;同时,使用基于外部... 针对单一先验知识不足以约束病态严重的图像超分辨率问题,本文提出了融合内外特征的图像超分辨率算法。针对图像的自相似性,通过采用基于内部特征的深度卷积网络学习来增强输入图像的细节纹理,去除超分辨率图像伪影;同时,使用基于外部图像的稀疏约束方法来学习图像结构信息,并结合高频残差字典来解决超分辨率重建中的高频信息缺失问题;最后通过卷积稀疏方法分别从基础层和细节层来融合内外特征的重建图像,以获得细节清晰、去伪影的超分辨率图像,进一步提高图像质量。与传统算法相比,本文算法在重建图像的纹理特征和质量上都得到了增强,且视觉效果与峰值信噪比较传统算法有所改善。 展开更多
关键词 内外特征 超分辨率 深度卷积网络 高频残差字典 稀疏约束 卷积稀疏表示 图像融合 迭代反投影
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基于CSR和能量特征的红外与可见光图像融合 被引量:6
15
作者 王昭 杜庆治 +2 位作者 龙华 邵玉斌 彭艺 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2021年第8期1088-1096,共9页
传统稀疏表示(SR)分块处理策略降低了图像连续性,使得特征信息损失严重。因此,提出了基于卷积稀疏表示(CSR)和能量特征的红外与可见光图像融合算法。该算法将非下采样轮廓波变换(NSCT)域低频子带分解成低频基础分量和细节特征分量,使用... 传统稀疏表示(SR)分块处理策略降低了图像连续性,使得特征信息损失严重。因此,提出了基于卷积稀疏表示(CSR)和能量特征的红外与可见光图像融合算法。该算法将非下采样轮廓波变换(NSCT)域低频子带分解成低频基础分量和细节特征分量,使用局部拉普拉斯能量法(LLE)和卷积稀疏表示分别进行融合,获得低频子带融合图像。同时,根据底层视觉特征构建新活性度量方法来融合高频子带,最后对高、低频部分进行NSCT反变换重建。实验结果表明:该算法有效结合了源图像的边缘纹理信息,在主观和客观评价上皆优于现有的大部分算法。 展开更多
关键词 图像融合 非下采样轮廓波变换 局部拉普拉斯能量法 卷积稀疏表示
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低照度隧道口视觉融合技术研究
16
作者 马恋 马庆禄 +1 位作者 付冰琳 王江华 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第12期326-338,共13页
针对隧道出入口光照强度不足导致成像质量不佳的问题,提出了一种基于低照度隧道口红外与可见光图像融合方法。首先利用双边滤波与光照分量,对隧道口低照度红外和可见光源图像进行自适应图像增强;其次通过非下采样轮廓波进行多尺度、多... 针对隧道出入口光照强度不足导致成像质量不佳的问题,提出了一种基于低照度隧道口红外与可见光图像融合方法。首先利用双边滤波与光照分量,对隧道口低照度红外和可见光源图像进行自适应图像增强;其次通过非下采样轮廓波进行多尺度、多方向分解以弥补预处理后的图像信息损失;在低频系数上,采用基于卷积稀疏表示与局部能量特征相结合的方法进行融合;在高频系数上,根据底层视觉特征构建新活性度量方法与光谱边缘处理;最后,将得到的低频和高频融合层进行重构得到最终的融合图像。实验结果表明,所提出的融合算法与BF、SE、NSCT-BF、SF-Energy-Q、SR-C&L五种算法相比,主观上视觉效果更好,辨识度高,整幅图像场景得以凸显,互信息量、信息熵、标准差均为最高,分别为7.5962、7.7642、82.1941,运算时间至多减少0.0232 s。该方法在降低噪声、均衡光照、恢复细节方面有参考意义。 展开更多
关键词 视觉融合 公路隧道 卷积稀疏表示 近红外图像 局部能量 光谱边缘处理
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