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风景园林图像与图形在深度学习中的应用分析及未来展望
被引量:
1
1
作者
刘冠
邵继中
+2 位作者
王宇琪
张雪茵
吕欣蓓
《南京师大学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2024年第2期44-53,共10页
深度学习处理图像与图形数据的广泛应用,为风景园林研究的大样本数据获取、分析、预测,以及景观设计图的快速生成提供了新的解决思路与有效途径.本文以风景园林图像与图形为研究对象,剖析风景园林图像与图形的类型,探究其在深度学习技...
深度学习处理图像与图形数据的广泛应用,为风景园林研究的大样本数据获取、分析、预测,以及景观设计图的快速生成提供了新的解决思路与有效途径.本文以风景园林图像与图形为研究对象,剖析风景园林图像与图形的类型,探究其在深度学习技术中的应用途径,分别从图像识别、图像生成、图形预测三个方面出发,对国内外的相关文献进行分析总结,梳理应用进展,提出未来发展趋势可聚焦深度学习向迁移学习的转变、人工智能与创意思维的融合、物质属性与非物质属性的结合,并强调深度学习技术通过处理风景园林图像与图形在分析场所空间环境、自动生成景观表现图、快速智能化建模、科学预判人群行为偏好等方面发挥着巨大的作用,将其应用于风景园林领域,能够有效推动本学科的智慧化发展.
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关键词
深度学习
风景园林
图像与图形
图像
识别
图像
生成
图形
预测
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职称材料
图像与图形动态配准的误差检测方法
被引量:
1
2
作者
单东日
徐建聪
+1 位作者
高立营
李龙
《机械科学与技术》
CSCD
北大核心
2021年第4期572-578,共7页
针对零件加工精度检测要求较高、检测环境复杂,提出了一种新型的加工精度检测方法。通过动态调整被检测零件的三维设计图形的空间位姿,使调整后的图形空间位姿与工业相机采集到的被检测零件的高质量图像处于同一拍摄角度,保存零件此时...
针对零件加工精度检测要求较高、检测环境复杂,提出了一种新型的加工精度检测方法。通过动态调整被检测零件的三维设计图形的空间位姿,使调整后的图形空间位姿与工业相机采集到的被检测零件的高质量图像处于同一拍摄角度,保存零件此时的三维设计图形的空间位姿图像,使用改进后的SIFT-Harris算法将采集到的零件高质量图像与保存的空间位姿图像实现配准,进而实现零件与其对应的三维设计图形尺寸的对比检测。通过实验测试表明:本文提出的图像与图形动态配准的误差检测方法,具有较高的精度和速度,并且检测精度符合误差分布概率,对加快误差检测技术的发展具有一定的推动和探索意义。
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关键词
工业相机
图像与图形
动态配准
误差检测
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职称材料
题名
风景园林图像与图形在深度学习中的应用分析及未来展望
被引量:
1
1
作者
刘冠
邵继中
王宇琪
张雪茵
吕欣蓓
机构
华中农业大学园艺林学学院
出处
《南京师大学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2024年第2期44-53,共10页
基金
国家重点研发计划项目(2023YFC3807500)
住房和城乡建设部科学技术计划国际科技合作类项目(2022-H-001).
文摘
深度学习处理图像与图形数据的广泛应用,为风景园林研究的大样本数据获取、分析、预测,以及景观设计图的快速生成提供了新的解决思路与有效途径.本文以风景园林图像与图形为研究对象,剖析风景园林图像与图形的类型,探究其在深度学习技术中的应用途径,分别从图像识别、图像生成、图形预测三个方面出发,对国内外的相关文献进行分析总结,梳理应用进展,提出未来发展趋势可聚焦深度学习向迁移学习的转变、人工智能与创意思维的融合、物质属性与非物质属性的结合,并强调深度学习技术通过处理风景园林图像与图形在分析场所空间环境、自动生成景观表现图、快速智能化建模、科学预判人群行为偏好等方面发挥着巨大的作用,将其应用于风景园林领域,能够有效推动本学科的智慧化发展.
关键词
深度学习
风景园林
图像与图形
图像
识别
图像
生成
图形
预测
Keywords
deep learning
landscape images and graphics
image recognition
image generation
graph prediction
分类号
TU984 [建筑科学—城市规划与设计]
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职称材料
题名
图像与图形动态配准的误差检测方法
被引量:
1
2
作者
单东日
徐建聪
高立营
李龙
机构
齐鲁工业大学(山东省科学院)电子信息工程学院
齐鲁工业大学(山东省科学院)机械与汽车工程学院
出处
《机械科学与技术》
CSCD
北大核心
2021年第4期572-578,共7页
基金
山东省重点研发计划(2017CXGC0604)
山东省自主创新及成果转化专项(2015ZDXX0101G06)
山东省高等学校科技发展计划(J18KA032)。
文摘
针对零件加工精度检测要求较高、检测环境复杂,提出了一种新型的加工精度检测方法。通过动态调整被检测零件的三维设计图形的空间位姿,使调整后的图形空间位姿与工业相机采集到的被检测零件的高质量图像处于同一拍摄角度,保存零件此时的三维设计图形的空间位姿图像,使用改进后的SIFT-Harris算法将采集到的零件高质量图像与保存的空间位姿图像实现配准,进而实现零件与其对应的三维设计图形尺寸的对比检测。通过实验测试表明:本文提出的图像与图形动态配准的误差检测方法,具有较高的精度和速度,并且检测精度符合误差分布概率,对加快误差检测技术的发展具有一定的推动和探索意义。
关键词
工业相机
图像与图形
动态配准
误差检测
Keywords
industrial camera
images and graphics
dynamic registration
error detection
分类号
TH124 [机械工程—机械设计及理论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
风景园林图像与图形在深度学习中的应用分析及未来展望
刘冠
邵继中
王宇琪
张雪茵
吕欣蓓
《南京师大学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2024
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
图像与图形动态配准的误差检测方法
单东日
徐建聪
高立营
李龙
《机械科学与技术》
CSCD
北大核心
2021
1
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职称材料
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