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基于卷积神经ResNet50残差网络的岩石图像岩性识别研究 被引量:2
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作者 王晓兵 刘琳 +2 位作者 王俊卿 胡石磊 闻磊 《岩土工程技术》 2024年第3期294-302,共9页
深度学习卷积神经网络算法广泛应用于岩石图像的岩性识别。结合卷积神经残差ResNet50网络,构建了岩石图像岩性识别模型,并依据定义的损失函数进行了网络模型的参数调优与验证;通过构建的识别模型对岩石图像岩性进行了预测,并根据识别结... 深度学习卷积神经网络算法广泛应用于岩石图像的岩性识别。结合卷积神经残差ResNet50网络,构建了岩石图像岩性识别模型,并依据定义的损失函数进行了网络模型的参数调优与验证;通过构建的识别模型对岩石图像岩性进行了预测,并根据识别结果进行了误差原因分析。研究表明:以深度卷积神经ResNet50残差网络为基础,按照训练集、测试集、验证集8∶1∶1的比例可以进行岩性预测模型的构建与参数调优,从而实现岩石图像的岩性预测;结合项目实例构建了黑云母花岗闪长岩、变质砂岩、石英岩、黑云母花岗岩等四种岩性的岩石图像岩性识别模型;模型的识别准确率,除构造节理发育的破碎岩体较低外,一般可达75%~90%;岩石图像识别结果的准确率受岩体构造裂隙发育及岩石图像质量影响较大,可以通过增加训练样本数量来提高识别结果准确率。 展开更多
关键词 卷积神经网络 ResNet50 岩石图像 识别模型 岩性识别
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基于Spark平台的岩石图像聚类分析 被引量:9
2
作者 杨艳梅 柳娜 +2 位作者 程国建 强新建 王叙乔 《西安石油大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第6期114-118,共5页
提出了一种基于概率选择的K-means聚类算法,并将其应用到Spark平台进行图像聚类,得到的数据集远小于初始数据集,大大降低了算法的迭代次数,聚类速度非常快。在Spark平台应用改进的K-means算法进行岩石图像处理,对岩石图像进行特征提取,... 提出了一种基于概率选择的K-means聚类算法,并将其应用到Spark平台进行图像聚类,得到的数据集远小于初始数据集,大大降低了算法的迭代次数,聚类速度非常快。在Spark平台应用改进的K-means算法进行岩石图像处理,对岩石图像进行特征提取,使得岩石图像易于区分,解决了传统的聚类算法无法确定初始中心、聚类数目K的选取不当可能导致聚类失败、算法容易受到噪声和孤立点影响等问题。 展开更多
关键词 岩石图像 聚类分析 Spark平台 K-MEANS
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基于卷积神经网络的岩石图像分类 被引量:43
3
作者 程国建 郭文惠 范鹏召 《西安石油大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2017年第4期116-122,共7页
在显微镜下分析岩石薄片并对其进行分类时,人工鉴定效率较低且易受主观因素影响,为此提出了一种基于卷积神经网络深度学习的岩石粒度自动分类方法。该方法通过卷积网络模型实现图像特征自动提取,并同时建立模式分类器,实现基于薄片图像... 在显微镜下分析岩石薄片并对其进行分类时,人工鉴定效率较低且易受主观因素影响,为此提出了一种基于卷积神经网络深度学习的岩石粒度自动分类方法。该方法通过卷积网络模型实现图像特征自动提取,并同时建立模式分类器,实现基于薄片图像的粒度自动识别。采用鄂尔多斯盆地的4 800样品对卷积网络模型进行训练,通过1 200个样品对模型测试,测试集分类结果的准确度达到98.5%。理论分析与数据验证说明,通过深度学习所建立的卷积网络模型能够基于岩石薄片图像获得高效、准确、可靠的自动分类结果。 展开更多
关键词 岩石图像 图像分类 岩石颗粒 卷积神经网络
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基于K-Means的颜色量化算法在岩石图像预处理中的应用 被引量:4
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作者 程国建 魏珺洁 《西安石油大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2019年第3期114-119,共6页
提出了一种基于K-Means的颜色量化算法的岩石图像预处理方法,利用K-Means自动将图像中相似的颜色合并为一种颜色,减少了岩石图像中的无用颜色。对于颜色量化,假设RGB岩石图像中的每个像素点都有自己的颜色,并且每个像素点都有对应坐标,... 提出了一种基于K-Means的颜色量化算法的岩石图像预处理方法,利用K-Means自动将图像中相似的颜色合并为一种颜色,减少了岩石图像中的无用颜色。对于颜色量化,假设RGB岩石图像中的每个像素点都有自己的颜色,并且每个像素点都有对应坐标,使用欧几里得距离公式计算每个像素点之间的距离,最后利用K-Means算法对这些有特定颜色的坐标点进行无监督聚类,从而实现颜色的量化。应用结果表明,将基于K-Means的颜色量化算法用在岩石图像中,可以减少岩石图像中的颜色数量,且能在较低性能的计算机设备中很好地再现岩石图像,同时也能提高岩石图像处理的效率。 展开更多
关键词 岩石图像处理 颜色量化 K-MEANS 像素点 聚类
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基于超像素与半监督的岩石图像分割与识别 被引量:6
5
作者 刘烨 吕锦涛 《工程科学与技术》 EI CSCD 北大核心 2023年第2期171-183,共13页
岩石薄片图像的分析往往依赖于专业人员在显微镜下观察并给出鉴定结果,不但费时费力,并且受设备影响较大。近些年,针对薄片图像的自动识别方法已经被提出。然而,这些方法大多采用监督学习与深度学习相结合的方式,由于需要大量人工标注... 岩石薄片图像的分析往往依赖于专业人员在显微镜下观察并给出鉴定结果,不但费时费力,并且受设备影响较大。近些年,针对薄片图像的自动识别方法已经被提出。然而,这些方法大多采用监督学习与深度学习相结合的方式,由于需要大量人工标注而受到限制,为方法的推广与应用带来巨大困难。此外,模型在不同的地层、岩性等目标应用时,由于不同地质环境中岩石的差异性,其泛化性也受到极大限制。本文针对该问题提出了一种简单线性迭代聚类算法(simple linear iterative cluster,SLIC)与半监督自训练结合的方法,仅依靠6%的人工标注便能够实现岩石图像的自动化分割与组分识别,极大地增强岩石图像自动识别方法在实际应用中的价值。该方法首先使用超像素算法SLIC对岩石图像进行预分割,随后基于分割片的颜色特征进行粗合并,并根据最小外接矩形进行切割;切割下来的岩石组分分割图像作为后续处理的基础数据集,这里仅需要人工标注6%的岩石组分数据;随后,这些数据通过一个改进的半监督自训练方法,以改进的VGG16模型作为主模型、ResNet18模型作为评判模型,不断生成高置信度的伪标签,利用迭代优化调整,将其扩展到整个数据集,最终获得一个具有较高的稳定性、准确性及一致性的组分识别模型。实际数据的测试与分析表明,本文所提出SLIC和半监督自训练结合的方法,对6类岩石组分的识别准确率可达到96%。该方法能够在数据差异不大的条件下,帮助用户基本实现自动化的组分识别。而当数据集产生较大差异时,仅需标注小部分样品即可实现自动组分识别。本方法具有较高的泛化性和可靠性,能够在实际应用提供足够的准确性与便利性。 展开更多
关键词 简单线性迭代聚类算法 VGG16 ResNet18 岩石图像 图像分割 半监督学习 自训练 超像素
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基于改进ShuffleNetV2网络的岩石图像识别 被引量:4
6
作者 袁硕 刘玉敏 +2 位作者 安志伟 王硕昌 魏海军 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2023年第3期450-458,共9页
由于基于传统深度学习的岩石图像识别算法模型比较繁琐,而且应用于移动终端等需要一定的计算能力,因此很难实现对岩石类型的实时准确判别。为此,以ShuffleNetV2网络为基础,插入通道连接注意力机制ECA(Efficient Channel Attention)模块... 由于基于传统深度学习的岩石图像识别算法模型比较繁琐,而且应用于移动终端等需要一定的计算能力,因此很难实现对岩石类型的实时准确判别。为此,以ShuffleNetV2网络为基础,插入通道连接注意力机制ECA(Efficient Channel Attention)模块,使用Mish激活函数代替ReLU激活函数并引入轻量级网络部件中的深度可分离卷积。将该方法用于岩石图像识别,实验结果表明,改进后的算法结构简单,同时具有轻量化的特点,其识别精度达到94.74%,可在移动终端等有限资源环境下应用。 展开更多
关键词 岩石图像 有效通道注意力机制 Mish激活函数 ShuffleNet网络
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使用计算机辅助的岩石图像分析技术量化因方解石胶结而降低的孔隙度和渗透率
7
作者 Theodore T.Mowers Davide A.Budd 吴爱平 《国外油气勘探》 1997年第3期303-312,394,共10页
方解石胶结作用在储层孔隙体系演化中常常是一个重要因素。虽然胶结作用在岩石学上很明显,但它对孔隙体系岩石特性的影响却难以定量评估。为达到该目的,开发了一种计算机辅助的岩石图像分析(PIA)技术,以量化因方解石胶结而引起的孔隙度... 方解石胶结作用在储层孔隙体系演化中常常是一个重要因素。虽然胶结作用在岩石学上很明显,但它对孔隙体系岩石特性的影响却难以定量评估。为达到该目的,开发了一种计算机辅助的岩石图像分析(PIA)技术,以量化因方解石胶结而引起的孔隙度与渗透率的降低。使用该技术,从岩心塞薄片的数字图像中测量现存孔隙体系的孔隙面积及比表面,根据孔隙面积估算孔隙度,应用Kozeny-Carman表达式导出关于孔隙面积和比表面与岩心渗透率的经验方程。这样,提出上述孔隙体系的渗透车模式,因而提供了根据 PIA测量结果估算渗透率的一种手段。为了评估方解石胶结前的孔隙度和渗透率,从同一数字图像中识别出方解石胶结物并作为孔隙空间进行分析,这样能有效地从现存孔隙网络中回剥方解石,以得出先前的孔隙网络。现存的孔隙度和渗透率与方解石胶结前孔隙网络的比较,能显示出方解石胶结作用的定量含义。使用具有不同含量晚期方解石胶结物的两种白云岩储层——怀俄明州Little Sand Draw 油田和堪萨斯州 Bindley油田,论证了该项技术。在 Little Sand Draw 油田白云岩中发现方解石胶结物不多,并局限于铸模孔隙中,使渗透率的降低不到一半。相反,晚期方解石胶结物在 Bindley 白云岩中较丰富,且更为重要,它们不但占据了铸模孔隙,还占据了晶间孔隙,净效应是使 Bindley 油田的渗透率降低至 1/10~1/1000,并造成局部储层的破坏。 展开更多
关键词 方解石 胶结物 储集层 孔隙度 渗透率 岩石图像
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基于模糊核残差网络的岩石图像超分辨率研究
8
作者 朱联祥 田茹梦 《信息技术与信息化》 2022年第4期188-191,共4页
岩石显微图像包含着油气藏分布信息,清晰的岩石显微图像能够提供更多的岩石物理特性信息。实际应用中,岩石显微图像往往存在分辨率低,图像细节不清晰的问题。文章将基于深度学习的卷积神经网络模型应用到岩石图像的超分辨率处理。目前... 岩石显微图像包含着油气藏分布信息,清晰的岩石显微图像能够提供更多的岩石物理特性信息。实际应用中,岩石显微图像往往存在分辨率低,图像细节不清晰的问题。文章将基于深度学习的卷积神经网络模型应用到岩石图像的超分辨率处理。目前大部分单幅图像超分辨率重建算法将低分辨率图像假设为由高分辨率图像双三次下采样得到,忽略了模糊核这一影响图像退化的关键因素,当实际退化与假设不符时,重建效果就会很差。针对这一问题文章提出了基于模糊核残差网络的单幅图像超分辨率算法。实验结果表明文章提出的算法在岩石图像重建效果上有所提高。 展开更多
关键词 岩石图像 超分辨率重建 深度学习 模糊核
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基于岩石薄片图像与改进EfficientNet建模的岩性识别方法
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作者 程国建 李宗祥 +2 位作者 李秋实 韩江 孙亚招 《西安石油大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期124-134,共11页
为了实现岩石薄片岩性高效、准确的分类与识别,提出了一种基于空间注意力与多尺度融合的岩石薄片岩性识别方法。采用多尺度融合的策略,通过多个EfficientNet中的轻量反转瓶颈卷积核(MBConv)对橄榄石、普通辉石、角闪石、黑云母等多种类... 为了实现岩石薄片岩性高效、准确的分类与识别,提出了一种基于空间注意力与多尺度融合的岩石薄片岩性识别方法。采用多尺度融合的策略,通过多个EfficientNet中的轻量反转瓶颈卷积核(MBConv)对橄榄石、普通辉石、角闪石、黑云母等多种类别的岩石薄片图像进行特征提取,以捕获更多的细节信息。引入空间注意力模块(SGE),融合岩石薄片图像中的空间特征信息。此外,采用Ranger优化器,改善模型的性能及收敛速度。实验表明:提出的MFSRE(Multi-Scale Fusion-SGE-Ranger-EfficientNet)模型在测试集上的召回率、F1分数分别为98.25%、98.29%,具有较高的识别准确率,相较于ShuffleNet、RegNet、MobileNetV2网络具有更好的分类效果。 展开更多
关键词 岩性识别 岩石薄片图像 EfficientNet 空间注意力机制
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基于超像素标注的岩石薄片图像训练数据
10
作者 程国建 邓文华 符宇龙 《信息技术与信息化》 2024年第6期93-95,102,共4页
图像标注在计算机视觉中起着至关重要的作用。鉴于岩石薄片图像的复杂性,长期以来,为岩石薄片图像手动创建语义标签是一项耗时、耗力的事。为了加快岩石薄片图像像素级标注速度,提出了一种基于超像素标注的方法生成岩石薄片图像的机器... 图像标注在计算机视觉中起着至关重要的作用。鉴于岩石薄片图像的复杂性,长期以来,为岩石薄片图像手动创建语义标签是一项耗时、耗力的事。为了加快岩石薄片图像像素级标注速度,提出了一种基于超像素标注的方法生成岩石薄片图像的机器学习训练数据集。首先,使用超像素算法进行预分割处理;然后,进行区域合并,提取到岩石颗粒的边界;最后,通过交互式的标注工具,人为给岩石颗粒包含的超像素区域分配指定标签。结果表明,所提出的方法能够避免人为标注岩石颗粒的边界决策问题,可以对薄片图像进行快速标注并生成高质量的语义图像数据,推动岩石薄片图像在深度学习领域的研究。 展开更多
关键词 图像标注 岩石薄片图像 语义标签 像素级标注 超像素分割
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基于层一致性平均教师模型的半监督岩石薄片图像分类
11
作者 严子杰 王杨 +1 位作者 陈雁 张翀 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期27-38,共12页
传统的岩石薄片图像分类依赖于大量人工标记的图像样本,这种方式受制于标记人员的经验和能力,且无法通过不断增加的未标记岩石薄片图像样本实现分类能力的可扩展式增强。该文提出的在平均教师(mean teacher, MT)模型的基础上,通过在无... 传统的岩石薄片图像分类依赖于大量人工标记的图像样本,这种方式受制于标记人员的经验和能力,且无法通过不断增加的未标记岩石薄片图像样本实现分类能力的可扩展式增强。该文提出的在平均教师(mean teacher, MT)模型的基础上,通过在无监督损失中添加层一致性正则化项的方式约束师生模型的层次结构,实现对未标记数据信息的有效利用。消融实验和层一致性平均教师(hierarchy consistency mean teacher, HCMT)模型对比实验结果表明,层一致性正则化方法利用了未标记数据的有效信息,提升了MT模型的分类效果,使得HCMT模型可以在半标记数据集中获得如全标记数据集相似的分类能力。该实验表明,半监督学习模型利用大量未标记岩石薄片图像数据可以提升模型分类的能力。 展开更多
关键词 半监督学习 平均教师模型 岩石薄片图像分类 层一致性方法
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基于铸体薄片图像颜色空间与形态学梯度的岩石分类 被引量:25
12
作者 刘烨 程国建 +1 位作者 马微 郭超 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第7期2375-2382,共8页
为实现自动高效且结果可靠的岩石分类,提出一种基于岩石薄片图像的自动分类方法。该方法通过偏光显微镜采集的铸体薄片图像,由图像的原始颜色空间与其形态学梯度中提取特征参数,统计各图像矩阵分量的标准算术值构建岩石分类的特征空间,... 为实现自动高效且结果可靠的岩石分类,提出一种基于岩石薄片图像的自动分类方法。该方法通过偏光显微镜采集的铸体薄片图像,由图像的原始颜色空间与其形态学梯度中提取特征参数,统计各图像矩阵分量的标准算术值构建岩石分类的特征空间,利用支持向量机方法建立特征空间与岩石类别之间的映射关系。采用鄂尔多斯盆地苏里格地区的100幅沉积岩岩石薄片图像对该方法进行测试。研究结果表明:该自动分类方法结果的正确率达95%以上,说明结合颜色空间与形态学梯度的高效岩石图像自动分类方法具有较高的准确性与可靠性。 展开更多
关键词 岩石图像 分类 颜色空间 形态学梯度 支持向量机
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基于聚类算法的岩石CT图像分割及量化方法 被引量:17
13
作者 张嘉凡 张雪娇 +2 位作者 杨更社 刘慧 张慧梅 《西安科技大学学报》 CAS 北大核心 2016年第2期171-175,共5页
为研究岩石CT图像分割及量化方法,以识别岩石CT图像中的岩石区、损伤区及背景区为目的,提出了一种聚类算法与数字图像处理技术相结合的方法,该方法根据"物以类聚"的统计原理,按距离相近或相似程度对岩石CT图像中的像素进行标... 为研究岩石CT图像分割及量化方法,以识别岩石CT图像中的岩石区、损伤区及背景区为目的,提出了一种聚类算法与数字图像处理技术相结合的方法,该方法根据"物以类聚"的统计原理,按距离相近或相似程度对岩石CT图像中的像素进行标定,从而实现图像分割及量化。结果表明:该方法能够准确地对岩石CT图像中的不同区域进行分割并且实现了对损伤的量化表达;同时,对于结果不确定度影响的初始参数有完全的排异性,从而保证了结果的稳定性;将该算法与阈值分割法进行比较,该算法可避免人为选择阈值导致的误差,从而保证结果的可靠性。 展开更多
关键词 聚类分析 阈值分割 岩石CT图像
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岩石CT断层序列图像裂纹三维重建的实现 被引量:2
14
作者 张飞 姜军周 陈世江 《金属矿山》 CAS 北大核心 2009年第4期109-113,共5页
利用大津阈值法(OSTU法)对微观岩石CT断层图像中的裂隙和孔隙图像进行了分割,得到了二维CT断层图像中孔隙和裂隙分布。在此基础上,利用Marching Cube算法进行了连续CT断层图像的三维重建,实现了岩石加载试验中裂纹萌生阶段的裂纹分布的... 利用大津阈值法(OSTU法)对微观岩石CT断层图像中的裂隙和孔隙图像进行了分割,得到了二维CT断层图像中孔隙和裂隙分布。在此基础上,利用Marching Cube算法进行了连续CT断层图像的三维重建,实现了岩石加载试验中裂纹萌生阶段的裂纹分布的可视化。对比二维分割图像和三维重建图像,结果表明,三维重建图像能克服二维分割图像只能从片面上反映岩体裂纹分布的局限性,因而能更加直观、真实、准确地反映岩石加载试验过程中裂纹在空间的分布情况。 展开更多
关键词 X射线CT技术 岩石断层图像 MARCHING CUBE算法 三维重建 裂纹扩展
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基于SinGAN的岩石薄片图像超分辨率重建 被引量:7
15
作者 程国建 张福临 《西安石油大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2021年第2期116-121,共6页
岩石薄片图像对研究石油地质特性以及油气勘探都有重要的意义。由于各种因素的限制,获取到的岩石薄片图像经常会出现分辨率较低的情况,一定程度上限制了研究者对其细节信息的掌握。而一般的神经网络超分辨率算法都需要大量的数据作为训... 岩石薄片图像对研究石油地质特性以及油气勘探都有重要的意义。由于各种因素的限制,获取到的岩石薄片图像经常会出现分辨率较低的情况,一定程度上限制了研究者对其细节信息的掌握。而一般的神经网络超分辨率算法都需要大量的数据作为训练集,为了提升岩石薄片图像超分辨率重建算法纹理细节信息还原能力,本文利用单图像生成式对抗网络,不需输入大量数据集,对岩石薄片图像进行超分辨率重建。采用鄂尔多斯某油区岩石铸体薄片图像进行训练,通过峰值信噪比(Peak Signal to Noise Ratio,SSNR)和结构相似性(Structural Similarity,SSIM)评价指标进行模型评价,实验结果表明:该方法超分辨率处理的图像在视觉效果和评价指标上均具有良好的效果。 展开更多
关键词 岩石薄片图像 神经网络 超分辨率重建 SinGAN
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基于支持向量机的岩石薄片图像分割 被引量:8
16
作者 张杰 滕奇志 王正勇 《成都信息工程学院学报》 2007年第2期186-189,共4页
支持向量机是对传统学习分类方法的一个良好替代,特别是小样本、高维的情况下,有着良好的泛化能力,利用支持向量机良好的分类特性,将图像分割的问题转化为分类问题,对岩石薄片图像进行分割实验。通过实验表明:支持向量机对于分割颜色分... 支持向量机是对传统学习分类方法的一个良好替代,特别是小样本、高维的情况下,有着良好的泛化能力,利用支持向量机良好的分类特性,将图像分割的问题转化为分类问题,对岩石薄片图像进行分割实验。通过实验表明:支持向量机对于分割颜色分布不均匀、边缘模糊的岩石薄片图像,有很好的应用前景。 展开更多
关键词 支持向量机 图像分割 岩石薄片图像
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基于Real-ESRGAN的岩石CT图像超分辨率重建 被引量:1
17
作者 李刚 张亚兵 +4 位作者 杨庆贺 邹军鹏 才天 刘航 赵艺鸣 《工矿自动化》 CSCD 北大核心 2023年第11期84-91,共8页
图像采集设备和地质环境等因素导致岩石CT图像分辨率低、细节不清晰,而现有图像超分辨率重建方法在表征内部高密度矿物质颗粒和孔裂隙时容易丢失细节。针对上述问题,采用改进的增强型超分辨率生成对抗网络(Real-ESRGAN)对岩石CT图像进... 图像采集设备和地质环境等因素导致岩石CT图像分辨率低、细节不清晰,而现有图像超分辨率重建方法在表征内部高密度矿物质颗粒和孔裂隙时容易丢失细节。针对上述问题,采用改进的增强型超分辨率生成对抗网络(Real-ESRGAN)对岩石CT图像进行超分辨率重建。选取山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司赵庄煤矿15号煤层底板的砂岩为研究对象,研究不同图像放大倍数下Real-ESRGAN的重建性能,并将其与超分辨率卷积神经网络(SRCNN)、超分辨率生成对抗网络(SRGAN)、增强型超分辨率生成对抗网络(ESRGAN)、增强的深度超分辨率网络(EDSR)等算法进行对比。试验结果表明:(1)使用Real-ESRGAN重建的高分辨率图像在视觉效果上比原始CT图像更清晰,重建图像中裂隙轮廓和高密度矿物质颗粒更加突出,图像可视性得到了极大提高。(2)在客观评估方面,Real-ESRGAN算法在2倍超分辨率重建后图像的峰值信噪比(PSNR)高达36.880 dB,结构相似性(SSIM)达0.933。但随着放大倍数的增加,6倍超分辨率重建图像上的孔隙出现模糊,PSNR降至32.781 dB,SSIM为0.896。(3)Real-ESRGAN重建超分辨图像的孔隙率和喉道长度分布占比与原始CT图像相比非常接近,保留了岩石重要的细观结构信息。 展开更多
关键词 岩石CT图像 超分辨率重建 生成对抗网络 图像处理 岩石细观结构
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基于图像处理技术的岩石裂纹演化及其多重分形的研究
18
作者 陈世江 张飞 《金属矿山》 CAS 北大核心 2010年第11期43-46,107,共5页
用VC++开发岩石CT图像处理程序,提取岩石CT图像中的重要信息特征,并结合多重分形理论对岩石断裂破坏过程中的微缺陷进行了量化表达。结果表明,通过多重分形谱能够全面反映出岩石断裂破坏过程中微缺陷分布的完整信息,从而为进一步研究岩... 用VC++开发岩石CT图像处理程序,提取岩石CT图像中的重要信息特征,并结合多重分形理论对岩石断裂破坏过程中的微缺陷进行了量化表达。结果表明,通过多重分形谱能够全面反映出岩石断裂破坏过程中微缺陷分布的完整信息,从而为进一步研究岩石断裂破坏奠定理论基础。 展开更多
关键词 岩石CT图像 图像处理 多重分形
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一种基于Mask R-CNN和分水岭算法的岩石颗粒图像分割方法 被引量:14
19
作者 司晨冉 王仁超 +1 位作者 邸阔 朱品光 《水电能源科学》 北大核心 2020年第11期129-132,128,共5页
针对传统的岩石颗粒图像分割方法存在过分割、欠分割、需要人工调整大量参数等问题,提出了一种基于Mask R-CNN和分水岭算法的岩石颗粒图像分割方法,首先利用改进的CNN方法防止大块岩石出现过分割,接着使用提出的算法R对CNN分割出来的掩... 针对传统的岩石颗粒图像分割方法存在过分割、欠分割、需要人工调整大量参数等问题,提出了一种基于Mask R-CNN和分水岭算法的岩石颗粒图像分割方法,首先利用改进的CNN方法防止大块岩石出现过分割,接着使用提出的算法R对CNN分割出来的掩码图像和原图像进行融合,最后利用改进的分水岭算法对融合后的图像进行分割,在避免过分割的同时防止细骨料区域出现欠分割。将此方法与传统的颗粒图像分割方法应用于某堆石坝工程中,结果表明该方法有效避免了传统方法中存在的问题,实现了岩石颗粒图像的实时、精准分割,应用效果较好。 展开更多
关键词 Mask R-CNN 分水岭算法 岩石颗粒图像 图像分割 过分割 欠分割
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自注意力SRGAN在岩石CT图像超分辨中的应用研究 被引量:5
20
作者 朱联祥 郑逸 《西安石油大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2022年第2期131-137,共7页
针对图像采集设备和地质环境等因素导致的岩石显微图像普遍存在分辨率低,图像细节不清晰等问题,本文基于SRGAN和自注意力机制,对生成网络和判别网络进行调整,并在损失函数中结合岩石显微图像的孔隙度特征,提出一种岩石显微图像超分辨率... 针对图像采集设备和地质环境等因素导致的岩石显微图像普遍存在分辨率低,图像细节不清晰等问题,本文基于SRGAN和自注意力机制,对生成网络和判别网络进行调整,并在损失函数中结合岩石显微图像的孔隙度特征,提出一种岩石显微图像超分辨率重建算法。在4倍放大因子下,通过实验对岩石显微图像数据集DRSRD1_2D进行了测试。结果表明,本文所提算法在重建图像的峰值信噪比(PSNR)指标方面有显著改善。与SRGAN算法相比,在运行相同轮数的情况下,重建结果的边缘细节更清晰且亮度信息更准确,能更好地表达图像的高频特征。 展开更多
关键词 岩石显微图像 超分辨率重建 生成对抗网络 自注意力机制 孔隙度
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