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基于ARCS动机模型的数字图像处理实验项目式教学设计 被引量:3
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作者 李斌 曹未丰 《实验室研究与探索》 北大核心 2025年第2期147-151,共5页
为了端正学生学习动机以激发学习的主动性与积极性,将“注意力、相关性、自信心、满意度”(ARCS)动机模型与项目式教学模式相结合,以“基于人脸识别的课堂考勤系统设计”为例,对数字图像处理实验课程进行了项目式教学设计,优化教学策略... 为了端正学生学习动机以激发学习的主动性与积极性,将“注意力、相关性、自信心、满意度”(ARCS)动机模型与项目式教学模式相结合,以“基于人脸识别的课堂考勤系统设计”为例,对数字图像处理实验课程进行了项目式教学设计,优化教学策略,并将该项目式设计运用到课堂教学实践,在实践中不断完善。实施结果表明,基于ARCS动机模型的项目式教学设计能有效地提高学生学习专业课的动机和兴趣,帮助学生建立学习自信,提升对专业课学习的满意度。此外,该实验的教学设计及其实施过程对于其他实践类课程具有较好的借鉴意义。 展开更多
关键词 项目式教学 动机模型 数字图像处理实验
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面向图像处理逆问题的扩散模型研究综述 被引量:2
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作者 王泽龙 吴宇航 +1 位作者 李健 杨轩 《国防科技大学学报》 北大核心 2025年第4期91-110,共20页
扩散模型是一种新型生成式人工智能模型,相比生成对抗网络、变分自编码网络、流模型等传统网络,具有训练稳健、生成保真性与多样性高、数学可解释性强等特点,在计算机视觉、信号处理、多模态学习等领域应用广泛。扩散模型能够充分学习... 扩散模型是一种新型生成式人工智能模型,相比生成对抗网络、变分自编码网络、流模型等传统网络,具有训练稳健、生成保真性与多样性高、数学可解释性强等特点,在计算机视觉、信号处理、多模态学习等领域应用广泛。扩散模型能够充分学习挖掘训练图像的深度生成先验,为解决图像处理逆问题提供了一类全新解决范式。为了系统性梳理扩散模型发展现状,特别是其解决图像处理逆问题的最新进展,对面向图像处理逆问题的扩散模型研究进行了综述,阐述了扩散模型的基本原理及其发展现状,重点介绍了利用扩散模型解决图像处理逆问题的主要技术路线,以及在该方向的具体应用成果,并展望了未来研究方向。 展开更多
关键词 扩散模型 生成式人工智能 图像处理 逆问题 深度生成先验
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基于CT扫描与图像处理技术的岩心多尺度裂缝提取方法
3
作者 吴丰 陈学武 +2 位作者 赵辉 石祥超 刘建锋 《石油实验地质》 北大核心 2025年第4期882-894,共13页
裂缝广泛存在于各类岩石中,其特征对于储层评价、油气藏开发和地质灾害预测等领域具有重要意义。现有基于图像处理的裂缝提取技术在微裂缝识别、裂缝细节特征提取、裂缝与孔隙区分等方面存在明显不足。提出了一种多尺度裂缝滤波核叠加... 裂缝广泛存在于各类岩石中,其特征对于储层评价、油气藏开发和地质灾害预测等领域具有重要意义。现有基于图像处理的裂缝提取技术在微裂缝识别、裂缝细节特征提取、裂缝与孔隙区分等方面存在明显不足。提出了一种多尺度裂缝滤波核叠加降噪方法,采用多个滤波核叠加对岩心CT扫描图像进行滤波降噪,再将滤波结果叠加;提出了一种多尺度信息增强裂缝分割方法,将阈值分割、顶帽分割等图像分割方法与边缘增强技术相结合,以增强微裂缝信息,并针对不同尺度裂缝采取不同的分割策略;分析了图像分割三维体的长度、宽度、表面积、体积、形状因子、平整度和伸长率等形态参数之间的关系。研究结果表明,多尺度裂缝滤波核叠加降噪方法显著降低了岩心CT扫描图像噪声干扰,精准地保留了裂缝细节特征;多尺度信息增强裂缝分割方法提高了多尺度裂缝的提取精确度和稳定性;裂缝形态参数图版能剔除与裂缝相似的孔隙、特殊矿物边界等非裂缝,最终实现多尺度裂缝的准确提取。 展开更多
关键词 裂缝 数字岩心 CT扫描 图像处理 滤波 边缘增强
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基于图像处理和三维点云的荔枝表型参数提取
4
作者 陈海波 向星岚 +5 位作者 龚康业 李正心 黄顺豪 李纯熙 蔡晓峰 曾山 《华南农业大学学报》 北大核心 2025年第5期719-728,共10页
【目的】荔枝Litchi chinensis的表型参数提取对荔枝采后分级具有重要作用,为解决荔枝采后分级效率低下的问题,本文提出了一种利用图像处理和三维点云技术的荔枝表型参数提取方法,一次性获取多种表型性状。【方法】利用Intel Realsense ... 【目的】荔枝Litchi chinensis的表型参数提取对荔枝采后分级具有重要作用,为解决荔枝采后分级效率低下的问题,本文提出了一种利用图像处理和三维点云技术的荔枝表型参数提取方法,一次性获取多种表型性状。【方法】利用Intel Realsense D405深度传感器同时获取4个不同视角下的荔枝RGB彩色图像和深度图像,通过映射得到荔枝三维点云;根据获取的荔枝点云,计算点云曲率及法向量,识别荔枝机械损伤区域;将荔枝的RGB彩色图像在颜色空间下进行转换,判断红色像素点阈值并提取荔枝表面的红色着色率;建立荔枝的3D模型,通过计算深度图像的厚度估算荔枝体积。【结果】通过荔枝表面三维点云的曲率成功识别荔枝的机械损伤,平均检测准确率为94%;采用RGB图像提取着色率相较于采用三维点云在检测速度上提升90%,基于RGB图像和三维点云的着色率结果与人工检测结果的决定系数分别为0.957 4和0.920 5,平均绝对误差分别为6.33%和4.37%,平均相对误差分别为4.17%和6.01%。基于深度图像提取的荔枝体积与人工测量体积的决定系数为0.890 1,平均绝对误差为1.59 cm3,平均相对误差为7.94%。【结论】本研究提出的方法能够提高荔枝表型参数提取的准确率,可为荔枝采后分级提供高效技术手段和数据支持。 展开更多
关键词 荔枝 点云 图像处理 深度图像 表型参数 无损检测
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基于图像处理的核电高强钢筋连接套筒内螺纹螺距快速测量方法
5
作者 牛虎利 李泉金 +1 位作者 杨佳俊 张嘉钰 《机床与液压》 北大核心 2025年第13期126-131,共6页
针对传统测量方法进行核电高强钢筋连接套筒内螺纹螺距测量时存在的效率低和易损坏工件等问题,提出一种基于改进SIFT算法的内螺纹螺距图像测量方法。利用高精度图像采集设备获取内螺纹图像,并对图像进行去噪处理,以提升图像细节。通过... 针对传统测量方法进行核电高强钢筋连接套筒内螺纹螺距测量时存在的效率低和易损坏工件等问题,提出一种基于改进SIFT算法的内螺纹螺距图像测量方法。利用高精度图像采集设备获取内螺纹图像,并对图像进行去噪处理,以提升图像细节。通过形态学处理提取齿顶和齿根骨架中心线,并采用改进的SIFT算法进行两幅骨架中心线纵坐标匹配。最后,测量这两幅骨架中心线在纵坐标上的距离得到螺距。结果表明:相较于传统测量方法,基于图像处理的测量方法测得的螺距相对误差均在3%以内,测量精度满足核电建设检测要求,为提高核电建设中钢筋连接的安全性和稳定性提供了有力支持。 展开更多
关键词 图像处理 内螺纹螺距 快速测量方法 SIFT算法
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基于数字图像处理的砂岩细观结构分形特征研究
6
作者 黄冬梅 潘鑫 +2 位作者 乔书昱 朱盈盈 王新照 《矿业安全与环保》 北大核心 2025年第4期108-116,共9页
为研究砂岩细观结构特征与其宏观损伤破坏的相关性,以新汶煤田鄂庄煤矿选取的4种典型砂岩为研究对象,通过扫描电镜试验获取其灰度图像,借助实验优度法选取合适的分割方法,对其进行图像处理,并获取砂岩孔裂隙的长度、周长和面积等参数信... 为研究砂岩细观结构特征与其宏观损伤破坏的相关性,以新汶煤田鄂庄煤矿选取的4种典型砂岩为研究对象,通过扫描电镜试验获取其灰度图像,借助实验优度法选取合适的分割方法,对其进行图像处理,并获取砂岩孔裂隙的长度、周长和面积等参数信息;通过小岛法获取岩样孔裂隙分形维数并计算损伤变量,研究分形特征、损伤变量与强度的相关性。研究结果表明:砂岩强度与其细观结构分形维数呈反比关系,砂岩孔裂隙结构复杂程度越高,其分形维数越大,单轴抗压强度越小,砂岩细观结构分形特征可为其强度特性评价及影响分析提供依据;砂岩损伤变量与分形维数具有正相关性,损伤变量随分形维数的递增呈非线性增大,分形维数可较好地表征砂岩的损伤程度和破碎程度,同时影响着砂岩的损伤特征。 展开更多
关键词 砂岩 分形特征 数字图像处理 小岛法 抗压强度 损伤变量
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面向混合式学习的环境艺术设计专业(景观方向)Photoshop图像处理课程设计研究
7
作者 方美清 王晶晶 +2 位作者 孙璐 杨艳婷 徐茂洋 《黑龙江生态工程职业学院学报》 2025年第5期125-129,共5页
在高职院校环境艺术设计专业(景观方向)课程体系中,Photoshop图像处理课程是一门实践操作和艺术表现极强的专业基础课,对学生的专业发展颇为重要。立足高职环境艺术设计专业(景观方向)Photoshop图像处理课程当前存在的问题,基于混合式... 在高职院校环境艺术设计专业(景观方向)课程体系中,Photoshop图像处理课程是一门实践操作和艺术表现极强的专业基础课,对学生的专业发展颇为重要。立足高职环境艺术设计专业(景观方向)Photoshop图像处理课程当前存在的问题,基于混合式学习的引领,开展Photoshop图像处理课程改革与实践,旨在提升学生运用Photoshop软件进行园林景观项目设计的综合表现能力,营造“线上线下多维融合”的课堂教学,助力环境艺术设计专业(景观方向)高技能型人才的培养。 展开更多
关键词 混合式学习 PHOTOSHOP图像处理 环境艺术设计 项目化课程 课程设计
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基于区域经济的横向课题驱动数字图像处理课程教学改革研究
8
作者 林泽鸿 《农机使用与维修》 2025年第11期144-148,共5页
本研究聚焦新工科背景下应用型本科院校,基于区域经济发展需求,探索数字图像处理课程以横向课题驱动教学改革的路径。通过分析区域数字图像处理相关产业现状与人才需求,剖析课程教学现存问题,引入横向课题开展教学内容、方法及实践教学... 本研究聚焦新工科背景下应用型本科院校,基于区域经济发展需求,探索数字图像处理课程以横向课题驱动教学改革的路径。通过分析区域数字图像处理相关产业现状与人才需求,剖析课程教学现存问题,引入横向课题开展教学内容、方法及实践教学改革。经构建评估体系检验,发现学生在学习成果、实践创新及就业竞争力方面均显著提升,获企业认可。研究表明,该教学改革有效提升课程质量,实现高校教育与区域经济的良性互动,同时也指出未来在教学内容、方法、实践教学及师资队伍建设等方面仍需持续优化。 展开更多
关键词 区域经济发展 数字图像处理 横向课题 教学改革 新工科
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基于图像处理和BP神经网络的森林防火无人机系统 被引量:5
9
作者 杨静 《农机化研究》 北大核心 2025年第2期205-209,共5页
对无人机设计方案、图像处理和火焰分割算法的技术原理进行了介绍,并利用BP神经网络对图像中的火焰面积变化率和火焰尖角等特征进行识别,实现了对森林火灾的快速监测。实验结果表明:系统的准确率为98.5%,比普通神经网络的84.5%更高;耗时... 对无人机设计方案、图像处理和火焰分割算法的技术原理进行了介绍,并利用BP神经网络对图像中的火焰面积变化率和火焰尖角等特征进行识别,实现了对森林火灾的快速监测。实验结果表明:系统的准确率为98.5%,比普通神经网络的84.5%更高;耗时仅22 s,比普通神经网络159 s缩短很多。这表明,BP神经网络是更可靠且更有效率的火灾识别方案。 展开更多
关键词 森林防火 无人机 图像处理 BP神经网络
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基于图像处理技术的棚室番茄果实识别 被引量:1
10
作者 陈翠琴 孟清 《农机化研究》 北大核心 2025年第1期189-193,共5页
我国番茄的产量居世界前列,种植的主要方式为棚室种植,大多采用人工采摘,成本高、效率低,不利于种植产业的发展。为此,提出了一种基于A-ENet模型的图像处理技术,用于棚室番茄果实的识别。A-ENet模型在EfficientNet运行时引入注意力机制... 我国番茄的产量居世界前列,种植的主要方式为棚室种植,大多采用人工采摘,成本高、效率低,不利于种植产业的发展。为此,提出了一种基于A-ENet模型的图像处理技术,用于棚室番茄果实的识别。A-ENet模型在EfficientNet运行时引入注意力机制,用于优化深度网络运算结果。EfficientNet通过调整、完善网络的宽度、深度等网络参数提升网络的识别准确率,同时在网络提取输入信号特征时引入注意力机制用于捕捉输入信号特征的权重信息,主动忽略环境因素对目标信号的干扰。A-ENet模型能够解决由于识别目标之间的细微差异产生的识别错误的问题,且能够减少随机环境因素对识别过程的干扰,提高识别成功率,对棚室番茄果实识别问题起到积极的影响作用。实验结果表明:所提出的基于图像处理技术的A-ENet模型能够构建出效率更高、鲁棒性更强的目标识别系统。 展开更多
关键词 番茄果实 EfficientNet 注意力机制 图像处理技术 深度网络
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基于频响重构和数字图像处理的变压器绕组变形故障诊断方法 被引量:1
11
作者 赵晓震 吴歌 +3 位作者 王建 邢云琪 姚陈果 李奎 《高电压技术》 北大核心 2025年第9期4599-4609,共11页
频率响应分析法(frequency response analysis,FRA)是一种有效检测变压器内部绕组变形故障的方法。然而,在传统的FRA法中,通常仅使用幅值响应来解释FRA特征,而相位响应的重要性尚未得到充分重视。针对以上问题,该文提出一种基于频响重... 频率响应分析法(frequency response analysis,FRA)是一种有效检测变压器内部绕组变形故障的方法。然而,在传统的FRA法中,通常仅使用幅值响应来解释FRA特征,而相位响应的重要性尚未得到充分重视。针对以上问题,该文提出一种基于频响重构和数字图像处理的变压器绕组变形故障诊断方法。该方法首先将频率、幅值和相位元素融合在一个三维坐标图中,并应用图像处理技术进行纹理分析特征提取。随后,利用图像平方和比误差(image sum square ratio error,ISSRE)的三角坐标统计图实现了故障类型分类,并总结了绕组故障类型判别的参数化阈值指标。然后,基于极坐标频率响应特性,提出了能够识别绕组故障程度的定量化指标图像平方和最大-最小比误差(image sum square max-min ratio error,ISSMMRE)。最后,在1台定制电力变压器上进行了各种故障的实验验证,证明了该方法的有效性和可行性,为FRA方法的改进和自动化提供了新的思路和方法。 展开更多
关键词 频率响应分析 电力变压器 绕组变形 数字图像处理 故障诊断
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基于后向凝视法的定日镜面形检测图像处理算法研究
12
作者 张成 王志峰 +3 位作者 朱会宾 李金平 姚磐 李辉 《太阳能学报》 北大核心 2025年第8期506-513,共8页
对后向凝视法在定日镜面形检测中的应用进行深入探讨,针对传统方法中太阳形状模型与实际太阳形状拟合误差较大以及处理复杂不规则定日镜反射图像时算法不适用的问题,采用图像处理技术,分析5种太阳形状模型与实际太阳形状的拟合误差。基... 对后向凝视法在定日镜面形检测中的应用进行深入探讨,针对传统方法中太阳形状模型与实际太阳形状拟合误差较大以及处理复杂不规则定日镜反射图像时算法不适用的问题,采用图像处理技术,分析5种太阳形状模型与实际太阳形状的拟合误差。基于统计优化霍夫变换等技术,提出一种适用于不规则定日镜图像的倾斜校正与配准算法。实验表明:Buie模型的拟合精度最高,且更符合实际的太阳亮度分布规律;此外,校正算法实现了0.03°的倾斜校正精度和±1像素内的配准精度。该研究成果可为基于后向凝视法的定日镜面形检测提供更符合实际的太阳形状模型,且可直接用于面形计算的定日镜图像。 展开更多
关键词 太阳能 太阳能聚光发电 定日镜 图像处理 霍夫变换 图像分割
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图像处理中CNN与视觉Transformer混合模型研究综述 被引量:6
13
作者 郭佳霖 智敏 +1 位作者 殷雁君 葛湘巍 《计算机科学与探索》 北大核心 2025年第1期30-44,共15页
卷积神经网络(CNN)与视觉Transformer是目前图像处理领域中两大重要的深度学习模型,两者经过多年来不断的研究与进步,已在该领域取得了非凡的成就。近些年来,CNN与视觉Transformer的混合模型正在逐步兴起,广泛的研究不断克服两种模型存... 卷积神经网络(CNN)与视觉Transformer是目前图像处理领域中两大重要的深度学习模型,两者经过多年来不断的研究与进步,已在该领域取得了非凡的成就。近些年来,CNN与视觉Transformer的混合模型正在逐步兴起,广泛的研究不断克服两种模型存在的弱项,高效地发挥出各自的亮点,在图像处理任务中表现出优异的效果。基于CNN与视觉Transformer混合模型进行深入阐述。总体概述了CNN与Vision Transformer模型的架构和优缺点,并总结混合模型的概念及优势。围绕串行结构融合方式、并行结构融合方式、层级交叉结构融合方式以及其他融合方式等四个方面全面回顾梳理了混合模型的研究现状和实际进展,并针对各种融合方式的主要代表模型进行总结与剖析,从多方面对典型混合模型进行评价对比。多角度叙述了混合模型在图像识别、图像分类、目标检测和图像分割等实际图像处理特定领域中应用研究,展现出混合模型在具体实践中的适用性和高效性。深入分析混合模型未来研究方向,并为后续该模型在图像处理中的研究与应用提出展望。 展开更多
关键词 卷积神经网络(CNN) 视觉Transformer 混合模型 图像处理 深度学习
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联邦学习在医学图像处理任务中的研究综述 被引量:3
14
作者 刘育铭 代煜 陈公平 《计算机科学》 北大核心 2025年第1期183-193,共11页
在医学领域,由于患者隐私问题,图像很难集中收集和标注,这给深度学习模型的训练和部署带来了较大困难。联邦学习作为一种能有效保护数据隐私的分布式学习框架,能够在参与方不共享数据的基础上进行联合建模,从技术上打破数据孤岛,其凭借... 在医学领域,由于患者隐私问题,图像很难集中收集和标注,这给深度学习模型的训练和部署带来了较大困难。联邦学习作为一种能有效保护数据隐私的分布式学习框架,能够在参与方不共享数据的基础上进行联合建模,从技术上打破数据孤岛,其凭借这些优势在许多行业已经得到广泛应用。由于与医学图像处理的需求高度契合,近年来也涌现出许多应用于医学图像处理的联邦学习研究,然而大部分新的方法仍未被归纳分析,不利于后续的进一步探索。文中对联邦学习进行了简单的介绍,列举了其在医学图像处理方面的部分应用,并根据改进的方向对目前已有的研究进行了分类总结。最后,讨论了目前医学图像方向联邦学习所面临的问题和挑战,并对未来的研究方向进行了展望,希望给后续研究提供一定的帮助。 展开更多
关键词 联邦学习 医学图像 深度学习 图像处理 分布式学习 隐私保护
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基于图像处理技术的智能化工作面煤岩分界识别方法与试验研究
15
作者 张科学 李举然 +10 位作者 李明忠 何满潮 王晓玲 张强 孟庆勇 任怀伟 庞义辉 张立亚 刘清 冯银辉 李伟涛 《中国煤炭》 北大核心 2025年第12期148-162,共15页
基于井下煤岩分界面的图像信息对工作面的煤岩分界情况进行高效识别,是实现采煤机连续自主截割和煤矿智能化无人开采的关键技术。基于图像处理技术的煤岩分界识别方法具有灵活性高和适应性强等特点,是解决煤岩分界识别问题有效且优势明... 基于井下煤岩分界面的图像信息对工作面的煤岩分界情况进行高效识别,是实现采煤机连续自主截割和煤矿智能化无人开采的关键技术。基于图像处理技术的煤岩分界识别方法具有灵活性高和适应性强等特点,是解决煤岩分界识别问题有效且优势明显的途径。基于河北省矿山智能化开采技术重点实验室煤岩分界物理试验平台,考虑工作面正常开采情况和3种在开采过程中极易产生的干扰因素,模拟了实际开采状态下真实的煤岩分界面情况,通过处理试验平台采集的图像资源,使用3种传统机器学习的方法对煤岩分界图像进行检测识别,得到工作面煤岩分界线图像。针对传统检测方法在复杂情况下缺少足够适应性的问题,利用基于深度学习的网络模型对智能化工作面煤岩分界图像进行识别分析,形成煤与岩的预测图,得出改进后的DeeplabV3+网络模型在面对复杂情况时具有较强的适用性和稳定性。基于研究成果得出深度学习方法相较于传统机器学习方法能更好对煤岩分界面图像进行处理,识别的准确率较高,更适用于井下复杂环境的情况,是未来煤岩分界识别技术发展的重要方向。同时基于煤岩分界线识别预测结果,结合智能化开采工作面实际情况,设计了智能截割方案。 展开更多
关键词 智能化工作面 煤岩分界识别 图像处理 机器学习 深度学习
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图像处理技术在番茄长势监测中的应用及展望
16
作者 李瑞 田婷 +3 位作者 季方芳 王敦亮 何其全 张青 《中国农机化学报》 北大核心 2025年第11期74-82,共9页
随着农业科技的不断发展,图像处理技术在番茄生产中的应用逐渐成为关注的焦点。首先,介绍利用图像处理技术监测番茄长势的相关背景;其次,从物体检测和目标识别、生长轨迹跟踪、生长状态评估以及病害和虫害检测4个方面综述基于图像处理... 随着农业科技的不断发展,图像处理技术在番茄生产中的应用逐渐成为关注的焦点。首先,介绍利用图像处理技术监测番茄长势的相关背景;其次,从物体检测和目标识别、生长轨迹跟踪、生长状态评估以及病害和虫害检测4个方面综述基于图像处理技术的番茄生长监测研究现状,指出图像处理技术在番茄生长监测方面具有极大潜力,并从图像采集和图像预处理方面对图像处理技术应用现状进行阐述。提出图像处理技术在番茄生长监测中存在一定的挑战,种植环境、采集的数据以及运用的算法均会影响监测精度。因此,在未来的研究中,建立基于云计算的远程监测和控制系统,耦合智能决策系统和机器学习算法,结合气象、土壤数据,集成多模态的图像融合技术,可以为番茄的精准管理提供更智能化的决策支持。 展开更多
关键词 番茄 图像处理技术 机器学习 长势监测
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基于图像处理的横流中颗粒羽流特性试验研究
17
作者 李世舟 刘磊 杨建民 《海洋工程》 北大核心 2025年第4期47-58,共12页
颗粒-流体两相羽流常见于深海采矿和疏浚工程中的尾水排放等过程,羽流随环境流体流动和扩散,对海洋环境产生影响。针对颗粒羽流在横流中的动力学特性开展试验研究,采用匀速拖曳羽流排放源的方式模拟横流中的颗粒羽流,基于光学无接触测... 颗粒-流体两相羽流常见于深海采矿和疏浚工程中的尾水排放等过程,羽流随环境流体流动和扩散,对海洋环境产生影响。针对颗粒羽流在横流中的动力学特性开展试验研究,采用匀速拖曳羽流排放源的方式模拟横流中的颗粒羽流,基于光学无接触测量和图像处理方法测试分析羽流中颗粒相的分布特征,包括中心线轨迹、质量浓度分布等。颗粒相质量浓度沿中心线轨迹可以分为动量主导的近场、动量主导的远场和浮力主导的远场3个发展阶段。研究发现,排放-拖曳速度比和弗劳德数对颗粒羽流在横流中的发展演化有显著影响;时均颗粒相中心线轨迹深度、羽流宽度分别与(x/D)^(0.4)和(x/D)^(0.2)(x/D为横流方向的无因次长度)成正比;颗粒相质量浓度沿中心线轨迹阶段分布,在两阶段分别与(S_(c)/D)^(-0.38)和(S_(c)/D)^(-0.71)(S_(c)/D为中心线轨迹拟合曲线积分无因次长度)成正比;颗粒相质量浓度沿中心线轨迹法向呈负偏态分布。 展开更多
关键词 两相羽流 深海采矿 物理试验 图像处理 颗粒动力特性
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基于图像处理技术的装备拖救装置设计与实现
18
作者 胡德柳 李兵 +1 位作者 王乾 李宇墨 《兵器装备工程学报》 北大核心 2025年第S1期123-127,143,共6页
针对战时装备抢救实施,抢救工脱离抢救装备防护极易遭敌打击和核生化伤害,造成抢救人员损伤;地形环境复杂装备对正困难,抢救效率低下;随车抢救器材为纯机械式,粗糙笨重实施连接困难,人机功效差;抢救牵引过程步骤繁琐,人力消耗多、耗时长... 针对战时装备抢救实施,抢救工脱离抢救装备防护极易遭敌打击和核生化伤害,造成抢救人员损伤;地形环境复杂装备对正困难,抢救效率低下;随车抢救器材为纯机械式,粗糙笨重实施连接困难,人机功效差;抢救牵引过程步骤繁琐,人力消耗多、耗时长等4个方面突出问题。采取机器学习、视觉识别、显示控制等技术,突出智能、快捷、安全抢救理念,研究设计基于图像处理技术的装备拖救装置,实现抢救人员在抢救装备舱内操作、抢救实施一键智能操控、抢救器材更加便捷稳固,从而快速、有效地使遇险装备脱险,迅速恢复战斗力。 展开更多
关键词 装备拖救 机器学习 图像处理 显示控制
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基于RAW数据的图像处理及应用 被引量:2
19
作者 邹云昊 李和松 +2 位作者 聂婧 姜雨彤 付莹 《信号处理》 北大核心 2025年第2期224-240,共17页
在长期的计算机视觉技术发展过程中,研究者们主要处理的对象是通过图像信号处理器(Image Signal Processor,ISP)处理后的标准RGB图像。这类图像体积小,方便使用和网络传播,因而在许多传统应用场景中得到广泛应用。然而,在低光照或极端... 在长期的计算机视觉技术发展过程中,研究者们主要处理的对象是通过图像信号处理器(Image Signal Processor,ISP)处理后的标准RGB图像。这类图像体积小,方便使用和网络传播,因而在许多传统应用场景中得到广泛应用。然而,在低光照或极端成像条件下,这类经过压缩和处理的图像往往因模糊、量化等不可逆操作,导致细节丢失,限制了其性能表现。为应对这些挑战,越来越多的研究开始关注直接处理相机传感器输出的RAW图像。RAW图像未经过复杂的ISP处理,具有线性响应、高比特深度和无损压缩的特点,能够保留更多的原始感光信息。这些特性使其在低光、高动态范围以及复杂视觉场景中表现出优异的灵活性和潜力。在近年来的研究中,RAW图像处理技术取得了显著进展,其应用已从高质量图像与视频的获取、去噪与增强,扩展到目标识别、场景理解等计算机视觉任务。相比传统RGB图像,RAW图像处理能够更好地保留细节信息,并在特定条件下显著提升视觉任务的精度和鲁棒性。此外,随着深度学习技术的发展,基于RAW数据的端到端模型设计成为了新的研究方向,能够充分利用图像中的原始信号信息来提升视觉处理效果。本文系统性地综述了RAW图像处理技术的最新进展,并探讨了这些技术在计算机视觉各领域中的应用。同时,本文还展望了未来的发展趋势,特别是RAW图像数据在更复杂场景下的应用潜力,为相关研究者和从业者提供了有价值的参考和启示。 展开更多
关键词 RAW数据 图像处理 计算机视觉 图像增强 视觉技术应用
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半监督学习方法在作物图像处理中的应用进展
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作者 陈曦 刘建平 +3 位作者 周国民 王健 张越 邢嘉璐 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第12期45-68,共24页
半监督学习通过结合少量标注数据和大量未标注数据,显著减少数据标注需求和成本,同时提高模型的泛化能力和性能,为深度学习和机器学习在资源受限环境中的发展提供了新的路线。随着半监督学习在图像处理领域取得突破性进展,以现代农业为... 半监督学习通过结合少量标注数据和大量未标注数据,显著减少数据标注需求和成本,同时提高模型的泛化能力和性能,为深度学习和机器学习在资源受限环境中的发展提供了新的路线。随着半监督学习在图像处理领域取得突破性进展,以现代农业为调查对象,探讨半监督学习方法在农业生产中的作用。根据半监督基础定义和假设提出半监督概念模型,同时按照利用监督信号的差异将半监督学习分为伪标签和无监督正则化。从目标检测、图像分割、图像分类和多任务联合学习出发,对农业作物管理、杂草管理、水果检测、植物健康、植物表型和叶片分类等具体任务进行全面回顾。分析并讨论了半监督学习在农业图像处理领域的未来研究方向。 展开更多
关键词 半监督 作物 图像处理 目标检测 图像分割 图像分类
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