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基于可见光与红外联合检测的火焰温度场及气固体积分数场同时重建研究
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作者 张怡雯 常珂 +2 位作者 刘蒙 罗自学 程强 《煤炭转化》 北大核心 2025年第2期58-69,共12页
提出了一种基于可见光和红外联合检测的火焰温度场及气固组分体积分数同时重建的方法。首先,搭建了火焰图像检测实验平台,对21%O_(2),25%O_(2),30%O_(2)工况下的乙烯扩散火焰进行实验检测,利用高光谱相机、前置滤光片的短波红外相机和... 提出了一种基于可见光和红外联合检测的火焰温度场及气固组分体积分数同时重建的方法。首先,搭建了火焰图像检测实验平台,对21%O_(2),25%O_(2),30%O_(2)工况下的乙烯扩散火焰进行实验检测,利用高光谱相机、前置滤光片的短波红外相机和中波红外热像仪同时拍摄获取火焰图像;随后,通过检测得到的可见光波长下的辐射强度分布,重建得到火焰温度及烟黑体积分数分布,通过检测得到的红外波段下的辐射强度分布,结合水蒸气与二氧化碳对波长的选择吸收性,扣除烟黑在相应红外波段的辐射贡献后,重建得到火焰中水蒸气及二氧化碳的体积分数分布;最后,将温度检测结果与热电偶测温结果和模拟结果进行对比,误差在10%内;体积分数检测结果与文献中的结果及模拟结果基本相符。 展开更多
关键词 可见光与红外联合检测 火焰温度 烟黑体积分数 水蒸气体积分数 二氧化碳体积 分数
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融合可见光与红外图像的光伏阵列缺陷检测
2
作者 白晓静 徐佳伟 +3 位作者 皮宇啸 张文彪 洪烽 李佩哲 《太阳能学报》 北大核心 2025年第4期313-321,共9页
为保证光伏发电稳定、高效和安全运行,需及时检测光伏阵列的运行状况并发现存在的缺陷。提出融合可见光与红外图像的光伏阵列缺陷检测方法,采用CenterNet进行可见光图像光伏组件中太阳电池检测,采用U-Net对红外图像高温区域进行分割,提... 为保证光伏发电稳定、高效和安全运行,需及时检测光伏阵列的运行状况并发现存在的缺陷。提出融合可见光与红外图像的光伏阵列缺陷检测方法,采用CenterNet进行可见光图像光伏组件中太阳电池检测,采用U-Net对红外图像高温区域进行分割,提出区域匹配模块对可见光与红外图像进行匹配,提出关键点(PoI)聚集模块和二次分类器实现关键点处特征向量的聚集以及太阳电池缺陷分类,最后结合可见光图像异物遮挡及红外图像温度异常识别缺陷太阳电池位置及类型。选择不同网络进行测试,提出的算法在较为轻量的CenterNet和U-Net网络上太阳电池检测的AP50-95值达到84.4%,异常温度区域分割的IoU达到89.7%,且单张检测时间约为38 ms,能以较快的速度完成异常太阳电池的检测。 展开更多
关键词 太阳电池 光伏阵列 目标检测 图像分割 红外图像 可见光图像
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道路裂缝检测的可见光与红外图像融合技术
3
作者 赵思豪 王锋 +2 位作者 杨娟娟 庞阳 党建武 《红外技术》 北大核心 2025年第7期895-905,共11页
为了解决可见光与红外图像融合中存在小裂缝不易识别,伴随光照强度变弱造成纹理细节丢失和引入边缘伪影等常见问题,本文提出了一种基于多尺度特征提取的多路注意力生成对抗网络(Multiscale feature extraction-multiscale attention GAN... 为了解决可见光与红外图像融合中存在小裂缝不易识别,伴随光照强度变弱造成纹理细节丢失和引入边缘伪影等常见问题,本文提出了一种基于多尺度特征提取的多路注意力生成对抗网络(Multiscale feature extraction-multiscale attention GAN,M2GAN)的图像融合方法。首先,M2GAN提出一种多尺度特征提取模块,该模块采用配准后的可见光和红外图像,提取可见光与红外图像中不同尺度信息,并通过侧边连接使融合过程中的裂缝细节和语义信息同时被保留,使裂缝特征更加丰富。此外,还提出了多路注意力机制,将多尺度融合图像分别和红外源图像、可见光源图像拼接起来,构建红外强度路径和可见光梯度路径,以保存更多目标信息和背景信息。在自制数据集上,与多种主流图像融合算法的实验结果对比,6种评价指标结果显著提高,其中结构相似性、边缘保持度指标分别平均提高了10.66%和24.92%。M2GAN具有更好的视觉效果与结构相似度,在客观评价方面优于对比方法。 展开更多
关键词 可见光与红外图像 图像融合 道路裂缝检测 多尺度特征提取 注意力机制
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可见-近红外光谱与联合优化策略的孵前种鸭蛋受精信息无损检测
4
作者 陈灼廷 王巧华 +2 位作者 王东桥 陈燕斌 李世军 《光谱学与光谱分析》 北大核心 2025年第5期1469-1475,共7页
种鸭蛋的孵化是鸭蛋和鸭肉生产的重要保障,无精蛋不能孵化出雏鸭,且在孵化箱内容易变质影响受精蛋的孵化。为了解决人工照蛋剔除无精蛋的劳动强度大、资源浪费等问题,以入孵前种鸭蛋为研究对象,提出了一种基于可见-近红外光谱与深度学... 种鸭蛋的孵化是鸭蛋和鸭肉生产的重要保障,无精蛋不能孵化出雏鸭,且在孵化箱内容易变质影响受精蛋的孵化。为了解决人工照蛋剔除无精蛋的劳动强度大、资源浪费等问题,以入孵前种鸭蛋为研究对象,提出了一种基于可见-近红外光谱与深度学习的种鸭蛋孵前受精信息无损检测方法。使用可见-近红外光纤光谱仪对321枚樱桃谷种鸭蛋(受精蛋144枚,无精蛋177枚)采集光谱数据,将光谱数据按3∶1的比例划分出训练集和测试集,采用在原光谱数据中添加噪声与随机偏移、随机选取并计算平均光谱两种方法将训练集进行扩充。设计了一个端到端深度学习模型:自动编码1维卷积神经网络CAE-1DCNN,使用卷积、池化层代替自动编码器中的全连接层,得到改进的卷积自动编码器CAE,采用联合优化策略训练CAE-1DCNN模型,使其具备自动编码器在数据的压缩-重构过程中提取有用特征的能力,并且能够有针对性地提取适用于分类任务的特征。采用了竞争性自适应重加权采样算法(CARS)、连续投影算法(SPA)、无信息变量消除算法(UVE)三种常用特征波长选取算法和K-最近邻(KNN)、朴素贝叶斯(NB)、随机森林(RF)三种机器学习分类模型进行组合,与本文提出的模型进行对比;采用t分布随机邻域嵌入算法(t-SNE)将特征提取效果进行可视化。最后采用梯度加权类激活图(Grad-CAM)将本文提出的模型对光谱数据的关注区域进行了可视化,探讨了光谱信息的生物可解释性。研究结果表明,所提出的CAE-1DCNN模型能较好地提取光谱数据中的有效信息,判别准确率为95.06%,可见-近红外光谱技术与深度学习相结合可以实现种鸭蛋孵前受精信息无损检测,使用联合优化策略训练的卷积自动编码器有较好的特征提取能力。端到端的CAE-1DCNN模型便于集成,为开发无损检测设备提供技术支持。 展开更多
关键词 入孵前种鸭蛋 受精信息 深度学习 联合优化 可见-近红外光谱 无损检测
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基于YOLOv7的红外与可见光融合目标检测算法
5
作者 王凯 娄树理 丁晓震 《激光与红外》 北大核心 2025年第5期781-788,共8页
针对常规单模态目标检测算法不适用于复杂场景的局限性,本文提出了一种基于YOLOv7的红外和可见光融合目标检测算法。首先,为提取输入的两种模态图像的特征信息,构建了双分支主干网络;其次,为将两种不同模态的特征最优化融合,设计了双模... 针对常规单模态目标检测算法不适用于复杂场景的局限性,本文提出了一种基于YOLOv7的红外和可见光融合目标检测算法。首先,为提取输入的两种模态图像的特征信息,构建了双分支主干网络;其次,为将两种不同模态的特征最优化融合,设计了双模态特征融合模块,以实现有效信息互补;最后,设计了一种新型特征提取融合网络,提取多尺度特征层信息并充分融合,增强层间信息流动,提升多尺度检测能力。实验结果表明,本文改进算法在红外和可见光模态场景下的检测效果均优于原算法,有效提升了复杂场景下的检测性能。 展开更多
关键词 红外可见光 YOLOv7 特征融合 目标检测
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可见光与红外图像联合口罩佩戴检测研究
6
作者 白梅娟 查祖福水 +2 位作者 王杨洋 侯帅 王泽超 《控制工程》 CSCD 北大核心 2024年第5期920-927,共8页
为缓解疫情期间口罩佩戴检测工作压力,降低检测环节运算负担,提出一种轻量化的可见光与红外图像联合口罩佩戴检测方法。首先,提出了一种基于可见光图像颜色通道选择的人脸检测算法,能够有效减弱光照亮度对检测的影响;然后,提出一种基于... 为缓解疫情期间口罩佩戴检测工作压力,降低检测环节运算负担,提出一种轻量化的可见光与红外图像联合口罩佩戴检测方法。首先,提出了一种基于可见光图像颜色通道选择的人脸检测算法,能够有效减弱光照亮度对检测的影响;然后,提出一种基于边缘结构相似度的可见光图像与红外图像匹配算法,在红外图像上搜索与可见光图像人脸匹配的人脸区域;最后,采用相关滤波检测器在红外图像上判断口罩佩戴情况。为测试方法性能,创建了可见光/红外图像口罩佩戴检测数据集。与5种可见光图像口罩检测算法的对比结果表明,提出的方法具有较高的准确率和召回率。 展开更多
关键词 口罩佩戴检测 红外图像 可见光图像 图像配准 结构相似度
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基于联合方向梯度和均值对比度的红外弱小目标检测方法 被引量:3
7
作者 李宁 郭义放 +2 位作者 焦继超 逄敏 徐威 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期106-115,共10页
针对小目标在整幅图像中占比很低,且目标周围存在大量杂波,提出了一种基于联合方向梯度(Associated Directional Gradient,ADG)和均值对比度(Mean Contrast,MC)的红外弱小目标检测算法。该算法由两个模块组成:ADG利用红外弱小目标的高... 针对小目标在整幅图像中占比很低,且目标周围存在大量杂波,提出了一种基于联合方向梯度(Associated Directional Gradient,ADG)和均值对比度(Mean Contrast,MC)的红外弱小目标检测算法。该算法由两个模块组成:ADG利用红外弱小目标的高斯分布模型,将单一方向的梯度与一个相邻方向上的梯度相加组成新的联合梯度特征,增强真实目标、抑制背景杂波的同时能够消除高亮边缘对目标检测效果的影响;MC融入方向信息来计算目标的多方向对比度,选用多方向对比度的最小值抑制结构噪声,并将均值滤波的思想引入对比度的计算,抑制背景中的孤立噪声,进一步降低检测的虚警率。在实际红外图像上的实验结果表明,该算法在增强目标信噪比和抑制背景噪声方面,能够取得较好效果。 展开更多
关键词 红外图像 目标检测 联合方向梯度 均值对比度
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基于快速联合双边滤波器和改进PCNN的红外与可见光图像融合
8
作者 杨艳春 雷慧云 杨万轩 《红外技术》 CSCD 北大核心 2024年第8期892-901,共10页
针对红外与可见光图像融合结果中细节丢失、目标不显著和对比度低等问题,提出了一种结合快速联合双边滤波器(fast joint bilateral filter,FJBF)和改进脉冲耦合神经网络(pulse coupled neural network,PCNN)的红外与可见光图像融合方法... 针对红外与可见光图像融合结果中细节丢失、目标不显著和对比度低等问题,提出了一种结合快速联合双边滤波器(fast joint bilateral filter,FJBF)和改进脉冲耦合神经网络(pulse coupled neural network,PCNN)的红外与可见光图像融合方法,在保证融合图像质量的前提下有效提高运行效率。首先,利用快速联合双边滤波器对源图像进行分解;其次,为了更好地提取图像中显著结构和目标信息,针对基础层图像采用一种基于视觉显著图(visual significance map,VSM)的加权平均融合规则,针对细节层图像采用改进脉冲耦合神经网络模型进行融合,其中PCNN的所有参数都可以根据输入波段自适应调节;最后,将基础层融合图与细节层融合图叠加重构得到融合图像。实验结果表明,该方法提高了融合图像的效果,有效地保留了目标、背景细节和边缘等重要信息。 展开更多
关键词 图像处理 快速联合双边滤波器 脉冲耦合神经网络 红外可见光图像 图像融合
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基于可见光与红外图像的弱光条件下目标检测 被引量:4
9
作者 王昱婷 刘志明 +1 位作者 万亚平 朱涛 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第8期270-281,共12页
图像融合是将多个输入图像合并成一个单一图像的技术。可见光红外图像融合能提高目标检测的准确性,但在低光照场景下往往效果不佳。基于此,提出一种新的融合模型DAPR-Net。该模型具有跨层残差连接的编解码结构,将编码器的输出与解码器... 图像融合是将多个输入图像合并成一个单一图像的技术。可见光红外图像融合能提高目标检测的准确性,但在低光照场景下往往效果不佳。基于此,提出一种新的融合模型DAPR-Net。该模型具有跨层残差连接的编解码结构,将编码器的输出与解码器的对应层的输入相连接,加强各层卷积层间的信息传递。在编码器中设计了双注意力特征提取模块AFEM,使得网络能够更好地区分融合图像与输入的可见光和红外图像之间的差异,同时保留两者的关键信息。在多个公开数据集上与6种先进方法进行对比,实验结果表明,与基准PIAFusion模型相比,该模型在LLVIP和MSRS数据集上的信息熵、空间频率、平均梯度、标准差、视觉保真度指标分别提高了0.849、3.252、7.634、10.38、0.293和2.105、2.23、4.099、27.938、0.343;在YOLOV5目标检测网络上,LLVIP和MSRS数据集的平均精度均值、召回率、精确率、F1值指标分别提高了8.8、1.4、1.9、1.5个百分点和7.5、1.4、8.8、1.2个百分点,相较于其他融合方法表现出更显著的优势。 展开更多
关键词 低光照 可见光 红外图像 图像融合 目标检测
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基于多注意力机制的红外与可见光图像夜间目标检测 被引量:1
10
作者 黎瑞虹 付志涛 +2 位作者 张韶琛 张健 王雷光 《红外技术》 CSCD 北大核心 2024年第12期1371-1379,共9页
目标检测一直是计算机视觉领域的研究热点,YOLO系列目标检测模型已广泛应用于多个领域。然而,目前关于目标检测的图像数据大多是基于单一类型传感器,难以完整地表征成像场景,且检测到的目标所包含有用信息具有局限性,尤其是在低照度、... 目标检测一直是计算机视觉领域的研究热点,YOLO系列目标检测模型已广泛应用于多个领域。然而,目前关于目标检测的图像数据大多是基于单一类型传感器,难以完整地表征成像场景,且检测到的目标所包含有用信息具有局限性,尤其是在低照度、夜晚、雨雾等条件下,目标检测更加困难。为了更好地检测夜间目标,本文提出了一种结合CBAM注意力机制与Transformer的多注意力机制的红外与可见光图像夜间目标检测方法,通过添加Transformer来获取丰富的局部和上下文信息,通过添加CBAM注意力机制来减少误检。为了验证方法的有效性,本文选取了5种当前主流的目标检测算法在公开红外目标检测数据集上进行测试,本文方法与原始YOLO v7相比,m AP从62.6%提升至71.5%。本文还制作了一个用于夜间目标检测红外-可见光融合目标检测数据集。在该数据集上与原始YOLOv7相比,mAP从79.90%提升至94.80%,效果非常显著。 展开更多
关键词 多注意力 夜间目标检测 红外可见光图像 YOLOv7
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基于可见光与红外图像融合的装甲目标检测算法 被引量:2
11
作者 常天庆 张杰 +2 位作者 赵立阳 韩斌 张雷 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期2085-2096,共12页
针对基于可见光图像的装甲目标检测算法易受地面复杂环境干扰的问题,提出一种基于可见光与红外图像融合的装甲目标检测算法,通过卷积神经网络自适应融合可见光和红外图像特征,提高对地面复杂环境下装甲目标的检测精度。针对装甲目标检... 针对基于可见光图像的装甲目标检测算法易受地面复杂环境干扰的问题,提出一种基于可见光与红外图像融合的装甲目标检测算法,通过卷积神经网络自适应融合可见光和红外图像特征,提高对地面复杂环境下装甲目标的检测精度。针对装甲目标检测任务,通过实拍方式构建一个在复杂地面环境下的可见光-红外装甲(Visible-Thermal Armored Vehicle,VTAV)目标图像数据集;基于经典的单阶无锚框检测模型,设计前端特征融合结构、中端特征融合结构和后端特征融合结构;在VTAV数据集上对比不同融合结构和不同融合方式间的检测性能差异。实验结果表明,后端特征融合结构性能最佳,与基于可见光图像的装甲目标检测算法相比,mAP@0.5∶0.95提升2.6%,表明基于可见光与红外图像融合的装甲目标检测算法能够有效提升地面复杂环境下装甲目标的检测精度。 展开更多
关键词 装甲目标 目标检测 可见光图像 红外图像 融合
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面向电力设备红外-可见光图像配准的自适应监督重训算法
12
作者 范澜珊 刘云鹏 +3 位作者 刘一瑾 赵涛 裴少通 闫泽玉 《高电压技术》 北大核心 2025年第4期1785-1800,共16页
为实现不同光学模态信息优势互补,以助力电力设备故障检测与定位任务,该文采用可见光图像增强红外图像的纹理信息。针对现有红外-可见光图像配准技术难以精确对齐电力设备局部精细化结构的问题,首次提出自适应监督重训配准算法(adaptive... 为实现不同光学模态信息优势互补,以助力电力设备故障检测与定位任务,该文采用可见光图像增强红外图像的纹理信息。针对现有红外-可见光图像配准技术难以精确对齐电力设备局部精细化结构的问题,首次提出自适应监督重训配准算法(adaptive registration algorithm with supervision and retraining,ARSR),主要包括双阶各向异性高斯方向导数机制(dual order anisotropic Gaussian directional derivative,Dual-AGDD)以及双视图匹配参数重训框架(double-view matching parameter retraining,DVMPR)。首先,提出Dual-AGDD完成特征点筛选与定向。1阶AGDD进行自适应电力设备局部细化角点检测,2阶AGDD构建高斯特征三角形确定特征点主方向,采用局部强度不变性方法构建特征描述子。接着,提出DVMPR框架对图像透视尺度与视野旋转进行制约校正。最后,基于3σ原则改进支持向量回归,对误匹配点进行剔除,完成异源数据配准。试验结果显示,对不同旋转和尺度差异、不同环境的电力设备异源图像进行配准时,该文算法的平均定位误差为2.65,平均配准精确率为98.57%,具有较强的图像旋转、尺度不变性和环境鲁棒性,显著优于现有CAO-C2F、SuperPoint-SuperGlue等配准算法,可提高电力设备精细化结构异源图像配准精度。 展开更多
关键词 电力设备 红外-可见光图像配准 各向异性高斯方向导数 自适应监督重训 角点检测
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基于自适应注意力机制的红外与可见光图像目标检测
13
作者 赵松璞 杨利萍 +3 位作者 赵昕 彭志远 梁东兴 梁洪军 《红外技术》 CSCD 北大核心 2024年第4期443-451,共9页
针对红外和可见光目标检测方法存在的不足,将深度学习技术与多源目标检测相结合,提出了一种基于自适应注意力机制的目标检测方法。该方法首先以深度可分离卷积为核心构建双源特征提取结构,分别提取红外和可见光目标特征。其次,为充分互... 针对红外和可见光目标检测方法存在的不足,将深度学习技术与多源目标检测相结合,提出了一种基于自适应注意力机制的目标检测方法。该方法首先以深度可分离卷积为核心构建双源特征提取结构,分别提取红外和可见光目标特征。其次,为充分互补目标多模态信息,设计了自适应注意力机制,以数据驱动的方式加权融合红外和可见光特征,保证特征充分融合的同时降低噪声干扰。最后,针对多尺度目标检测,将自适应注意力机制结合多尺度参数来提取并融合目标全局和局部特征,提升尺度不变性。通过实验表明,所提方法相较于同类型目标检测算法能够准确高效地在复杂场景下实现目标识别和定位,并且在实际变电站设备检测中,该方法也体现出更高的泛化性和鲁棒性,可以有效辅助机器人完成目标检测任务。 展开更多
关键词 红外可见光 目标检测 深度学习 自适应注意力机制
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可见光-热红外视频运动目标融合检测的研究进展及展望 被引量:9
14
作者 张秀伟 张艳宁 +2 位作者 郭哲 赵静 仝小敏 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2011年第4期354-360,共7页
在智能视频监视领域,协同利用可见光和热红外传感器,使全天时、精确、鲁棒的智能监视成为可能,具有显著的优势.对可见光-热红外运动目标融合检测的研究进展进行分析和总结.首先,分析了多源传感器融合检测问题,着重说明了融合检测的显著... 在智能视频监视领域,协同利用可见光和热红外传感器,使全天时、精确、鲁棒的智能监视成为可能,具有显著的优势.对可见光-热红外运动目标融合检测的研究进展进行分析和总结.首先,分析了多源传感器融合检测问题,着重说明了融合检测的显著优势、关键步骤及已有公开测试数据集等;然后,详细分析了该类算法的研究进展,从融合策略、运动检测策略和融合结构三个不同方面进行了对比说明,讨论了其优缺点和适用范围;最后,对目前所面临的问题和可能的研究方向进行了探讨. 展开更多
关键词 红外视频 可见光视频 融合 运动目标检测
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基于目标检测的红外和可见光动态图像融合 被引量:11
15
作者 李振华 敬忠良 +1 位作者 孙韶媛 刘刚 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第8期1304-1307,1311,共5页
提出一种基于运动目标检测的红外和可见光动态图像融合方法,通过对红外序列图像中的运动目标进行检测,将运动目标信息融合到可见光序列图像中.试验结果表明,文中算法所得到的融合图像能够综合利用红外图像较好的目标指示特性与可见光图... 提出一种基于运动目标检测的红外和可见光动态图像融合方法,通过对红外序列图像中的运动目标进行检测,将运动目标信息融合到可见光序列图像中.试验结果表明,文中算法所得到的融合图像能够综合利用红外图像较好的目标指示特性与可见光图像较清晰的场景信息,有利于安全监视人员进行目标识别和情景感知. 展开更多
关键词 红外图像 可见光图像 运动目标检测 动态图像融合
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基于可见光和近红外光谱的肉色检测 被引量:10
16
作者 胡耀华 郭康权 +3 位作者 铃木孝范 野口刚 胡西红 佐竹隆显 《西北农林科技大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2008年第7期160-164,共5页
【目的】明确可见光和近红外光谱快速无污染检测猪肉颜色的可行性。【方法】采用漫反射光纤探头测定真空包装猪肉的光谱,用国际发光照明协会(CIE)规定的亮度(L*)、红度(a*)、黄度(b*)、色相和饱和度对猪肉颜色进行评价。【结果】测得任... 【目的】明确可见光和近红外光谱快速无污染检测猪肉颜色的可行性。【方法】采用漫反射光纤探头测定真空包装猪肉的光谱,用国际发光照明协会(CIE)规定的亮度(L*)、红度(a*)、黄度(b*)、色相和饱和度对猪肉颜色进行评价。【结果】测得任意厚度真空包装猪肉的可见光谱和近红外光谱,经二阶微分处理,用偏最小二乘法进行回归分析后,所有肉色的相关系数均大于0.83,且预测值与测定值之间无显著差异。【结论】用漫反射光纤探头的可见光和近红外光谱可以预测猪肉肉色,且精度较高。利用可见光和近红外光谱可以实现猪肉颜色的快速无污染检测。 展开更多
关键词 猪肉 肉色检测 可见光 红外光谱
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热红外与可见光视频融合的运动目标检测 被引量:4
17
作者 张笙 严云洋 李郁峰 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2015年第8期86-89,127,共5页
在室外环境中,可见光相机可以获取场景中丰富的纹理细节和光谱信息,但受光照变化的影响很大;而热红外相机对光照变化不敏感,但热红外成像对比度低、颜色信息缺失。为了充分利用两者的互补信息,实现运动目标的精确检测,同时提高检测的鲁... 在室外环境中,可见光相机可以获取场景中丰富的纹理细节和光谱信息,但受光照变化的影响很大;而热红外相机对光照变化不敏感,但热红外成像对比度低、颜色信息缺失。为了充分利用两者的互补信息,实现运动目标的精确检测,同时提高检测的鲁棒性,提出了一种应用RGBT混合高斯模型的目标检测方法。该方法将热红外图像作为第4个分量加入到传统的混合高斯模型中,提高了算法的正检率;还引入了阴影去除算法,增强了算法的鲁棒性。实验表明,该方法比传统的混合高斯模型检测精度更高,目标更完整,同时也能较好地满足实时性的要求。 展开更多
关键词 运动目标检测 红外视频 可见光视频 数据融合 混合高斯
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运动目标检测的红外与可见光图像融合方法 被引量:3
18
作者 封子军 张晓玲 张慧杰 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第7期9-11,共3页
在弱可见光条件下,对同一场景监控的红外与可见光图像进行融合,使融合图像即显示红外目标,又能保留可见光图像的细节结构信息,方便观察者对场景的观察与监控。充分利用红外成像的特点,热目标与背景的温度差会使目标在红外图像中的灰度... 在弱可见光条件下,对同一场景监控的红外与可见光图像进行融合,使融合图像即显示红外目标,又能保留可见光图像的细节结构信息,方便观察者对场景的观察与监控。充分利用红外成像的特点,热目标与背景的温度差会使目标在红外图像中的灰度值更大。使用红外序列建立稳定的背景模型,当前帧与背景的差得到运动目标区域,然后,将目标区域内的红外目标融合到可见光图像中,达到对红外运动目标检测的目的。 展开更多
关键词 目标检测 图像融合 红外图像 可见光图像
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面向鲁棒视觉监控的热红外与可见光视频融合运动目标检测 被引量:2
19
作者 张笙 李郁峰 +3 位作者 严云洋 徐铭蔚 熊平 唐遵烈 《红外技术》 CSCD 北大核心 2013年第12期773-779,共7页
在非受控环境中,由于背景的动态变化或光照、阴影的影响,执行高效、实时的运动目标检测具有很大的挑战性,联合长波红外(LWIR8~14gm)和可见光相机构成一个多模视觉系统可以显著提高运动目标检测的鲁棒性和完整性。提出了一种先检... 在非受控环境中,由于背景的动态变化或光照、阴影的影响,执行高效、实时的运动目标检测具有很大的挑战性,联合长波红外(LWIR8~14gm)和可见光相机构成一个多模视觉系统可以显著提高运动目标检测的鲁棒性和完整性。提出了一种先检测后融合的运动目标检测算法,首先对可见光视频采用混合高斯建模方法检测运动目标,对热红外视频设计了基于背景差分和时间差分相结合的加权算法提取运动区域,然后对可见光与热红外视频中运动目标进行特征级融合。实验结果表明:该方法利用热红外与可见光图像的直观互补特征,在满足实时性要求的同时,可实现运动目标的精确、完整、鲁棒性检测。 展开更多
关键词 运动目标检测 视频监控 红外视频 可见光视频 数据融合
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基于可见光—红外光图像融合的苹果缺陷检测算法 被引量:4
20
作者 陈乾辉 吴德刚 《食品与机械》 CSCD 北大核心 2018年第9期135-138,共4页
针对传统苹果缺陷检测方法存在的劳动强度大、生产率低及误判率高的缺点,提出了基于图像融合的苹果缺陷检测算法,该算法利用可见光和红外图像的高、低频小波系数采用不同的融合方法,以获得更加突出的特征图像。仿真结果表明,该方法在划... 针对传统苹果缺陷检测方法存在的劳动强度大、生产率低及误判率高的缺点,提出了基于图像融合的苹果缺陷检测算法,该算法利用可见光和红外图像的高、低频小波系数采用不同的融合方法,以获得更加突出的特征图像。仿真结果表明,该方法在划碰伤、果梗/花萼、完好果的苹果果实检测方面平均识别率可达96%,且在划碰伤方面识别率可达92%,而在果梗、花萼及完好果的检测方面识别率可高达100%,完全满足苹果在线检测分级的需要。 展开更多
关键词 小波变换 图像融合 缺陷检测 可见光 红外
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