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基于稀疏注意力的红外弱小目标检测方法
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作者 张兴旺 李大威 +1 位作者 蔺素珍 禄晓飞 《红外技术》 北大核心 2025年第3期342-350,共9页
针对复杂背景下红外弱小目标像素占比少,细节纹理特征匮乏导致特征提取困难、检测率低、虚警率高的问题,提出一种基于稀疏注意力和多尺度特征融合的红外弱小目标检测网络。该网络利用Resnest的分割注意力提取不同尺度特征,引入Biformer... 针对复杂背景下红外弱小目标像素占比少,细节纹理特征匮乏导致特征提取困难、检测率低、虚警率高的问题,提出一种基于稀疏注意力和多尺度特征融合的红外弱小目标检测网络。该网络利用Resnest的分割注意力提取不同尺度特征,引入Biformer注意力模块学习目标与背景之间的远程关系,采用融合模块将高、低层特征进行融合,经过Head模块输出检测结果二值图。实验结果表明,本文方法在IoU和F_(measure)这两项指标中均取得最优,与DNANet方法相比,所提方法的交并比(IoU)提高3.9%、F_(measure)提高5.6%;与ABCNet方法相比,所提方法的IoU提高5.8%、F_(measure)提高10%;并且在不同复杂背景下均可有效检测出红外弱小目标,体现良好的鲁棒性和适应性,可以有效应用于复杂背景中的红外弱小目标检测。 展开更多
关键词 红外弱小目标检测 稀疏注意力 特征融合 鲁棒性
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动态聚焦多维注意力遥感弱小目标检测
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作者 张朝阳 张上 +2 位作者 胡益民 张岳 熊偌炎 《无线电通信技术》 北大核心 2025年第1期196-209,共14页
遥感图像的目标检测在各领域有着广泛的应用场景,由于遥感图像中检测目标存在形态多变、弱小目标较多以及背景复杂等原因,导致遥感图像在目标检测方面存在检测精度识别不高、模型参数过大等问题。为提升算法对遥感图像目标的检测准确率... 遥感图像的目标检测在各领域有着广泛的应用场景,由于遥感图像中检测目标存在形态多变、弱小目标较多以及背景复杂等原因,导致遥感图像在目标检测方面存在检测精度识别不高、模型参数过大等问题。为提升算法对遥感图像目标的检测准确率以及缩减算法模型量,提出了动态聚焦多维注意力检测算法——YOLO-WiseGOD。在YOLOv8n基线网络中使用WIoU(Wise-IoU)构建动态聚焦机制的边界框损失,弱化因几何因素导致的梯度增益泛化能力不足的问题,在协调高低质量锚框竞争力的同时,使之适用于聚焦普通锚框,提高网络模型检测的定位能力。在网络末端融合改进的L-ODConv(Leaky ReLU-Omni-Dimensional Dynamic Convolution)多维注意力机制,避免梯度锯齿问题,在减少模型参数的同时,优化输出特征和卷积权值的调制,提升网络加权特征融合。在主干网络中引入轻量化注意力模块C2FGhostV2,在更好地捕捉输入特征图中的多尺度特征和全局上下文信息的同时,保持较低的参数量和计算复杂度,更好地平衡训练精度和模型量之间的关系。所提算法在遥感数据集NWPU VHR-10(Northwestern Polytechnical University Very High Resolution-10)和RSOD(Remote Sensing Object Detection)上进行实验验证,对比当前主流算法模型YOLOv8n,其平均检测准确率(mean Average Precision,mAP)分别提高了2.0%和2.3%,模型参数量减少4.5%,计算量减少10.9%,能有效提高遥感图像中微小目标的检测精度和实现一定的模型轻量化。 展开更多
关键词 遥感图像 弱小目标检测 YOLOv8 动态聚焦机制 多维注意力
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基于渐进时空特征融合的红外弱小目标检测
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作者 曾丹 卫建铭 +2 位作者 张俊杰 常亮 黄微 《红外与毫米波学报》 CSCD 北大核心 2024年第6期858-870,共13页
为避免现有多帧红外弱小目标检测算法在显式对齐多帧特征时产生的估计误差累积,并缓解网络降采样导致的目标特征丢失,提出了一种渐进时空特征融合网络,采用渐进时序特征累积模块隐式地聚合多帧信息,并利用多尺度空间特征融合模块增强浅... 为避免现有多帧红外弱小目标检测算法在显式对齐多帧特征时产生的估计误差累积,并缓解网络降采样导致的目标特征丢失,提出了一种渐进时空特征融合网络,采用渐进时序特征累积模块隐式地聚合多帧信息,并利用多尺度空间特征融合模块增强浅层细节特征与深层语义特征之间的交互。针对多帧红外弱小目标数据集稀缺的现状,构建了一个高度真实的半仿真数据集。与主流算法相比,提出的算法在所提出数据集和公开数据集上的检测概率分别提升了4.69%与4.22%。 展开更多
关键词 红外弱小目标检测 时空特征融合 渐进时序特征累积 多尺度空间特征融合 多帧数据集
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基于模糊神经网络的舰船雷达图像弱小目标检测
4
作者 张勇飞 陈涛 《舰船科学技术》 北大核心 2024年第9期147-150,共4页
舰船雷达图像信息的维度较高,导致弱小目标的关键特征难以被精准提取,降低了弱小目标检测的可靠性,因此提出一种基于模糊神经网络的舰船雷达图像弱小目标检测方法。该方法对舰船雷达图像进行背景校正,利用图像灰度值加性模型从图像中提... 舰船雷达图像信息的维度较高,导致弱小目标的关键特征难以被精准提取,降低了弱小目标检测的可靠性,因此提出一种基于模糊神经网络的舰船雷达图像弱小目标检测方法。该方法对舰船雷达图像进行背景校正,利用图像灰度值加性模型从图像中提取弱小目标。最后将提取的弱小目标输入到模糊神经网络中,输出的结果即为舰船雷达图像弱小目标检测结果。通过实验证明,在不同高斯噪声环境中,该方法能够准确地检测出雷达图像中的弱小目标,并具有较快的检测速度。 展开更多
关键词 舰船雷达图像 弱小目标检测 图像灰度值 高斯噪声
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多视觉传感器协同弱小目标检测 被引量:1
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作者 王田 程嘉翔 +2 位作者 刘克新 王薇 吕金虎 《指挥与控制学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期9-18,共10页
多视觉传感器协同对空实现全区域覆盖的弱小目标检测,在近距离防空领域中具有重要意义。现有的全区域覆盖方法存在覆盖率低、随机性差等问题,弱小目标检测算法存在模型大、定位及分类准确性低等问题。提出了一种高效的对空全区域覆盖算... 多视觉传感器协同对空实现全区域覆盖的弱小目标检测,在近距离防空领域中具有重要意义。现有的全区域覆盖方法存在覆盖率低、随机性差等问题,弱小目标检测算法存在模型大、定位及分类准确性低等问题。提出了一种高效的对空全区域覆盖算法和轻量级弱小目标检测算法,通过结合最大面积优先法和最小曼哈顿离法改善存在覆盖死角和随机性差等问题。提出密集通道扩展网络(dense and channel expand network,DCENet)模型,基于轻量级稠密拼接和自适应尺寸通道扩展方法,在弱小目标数据集上获得了比原算法更有竞争力的平均精度结果。 展开更多
关键词 协同目标检测 全区域覆盖 弱小目标检测 轻量级稠密拼接
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基于随机化张量算法的红外弱小目标检测 被引量:1
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作者 蹇渊 黄自力 王询 《激光技术》 CSCD 北大核心 2024年第1期127-134,共8页
为了降低基于张量低秩稀疏分解的红外弱小目标检测算法的计算复杂度,提升红外弱小目标的检测性能,将图像时空张量与随机化算法进行结合,提出了一种基于随机化张量算法的红外弱小目标检测算法。首先将红外图像序列构造成时空张量作为张... 为了降低基于张量低秩稀疏分解的红外弱小目标检测算法的计算复杂度,提升红外弱小目标的检测性能,将图像时空张量与随机化算法进行结合,提出了一种基于随机化张量算法的红外弱小目标检测算法。首先将红外图像序列构造成时空张量作为张量优化模型的输入,然后使用随机化张量算法求解张量优化模型,最后将计算得到的稀疏张量还原为图像,获得目标图像。结果表明,相比于传统基于低秩稀疏分解的算法,所提出的算法不仅计算速度快,而且具有较好的弱小目标检测性能。该研究为提升基于张量低秩稀疏分解的红外弱小目标检测算法的运算速度提供了参考。 展开更多
关键词 图像处理 低秩稀疏 红外弱小目标检测 随机化张量算法 时空张量
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一种基于ResNet的雷达弱小目标检测方法
7
作者 邱明劼 张鹏 汪圣利 《无线电工程》 2024年第7期1652-1659,共8页
为了解决恒虚警率(Constant False Alarm Rate,CFAR)检测算法对雷达弱小目标检测困难的问题,研究了基于卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)的目标检测方法。充分利用神经网络在特征提取上的优良性能,提出了一种基于残差网... 为了解决恒虚警率(Constant False Alarm Rate,CFAR)检测算法对雷达弱小目标检测困难的问题,研究了基于卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)的目标检测方法。充分利用神经网络在特征提取上的优良性能,提出了一种基于残差网络(Residual Network,ResNet)块的雷达弱小目标检测方法。突破了传统方法仅利用幅度信息进行目标检测的框架,充分挖掘雷达回波数据中目标的相位特征作为神经网络目标分类检测的依据。经实验验证,所提出的方法在目标回波信噪比仅有-7 dB情况下,仍可实现50%以上的发现概率,并且随着信噪比的降低,所提方法的优异性越发明显。 展开更多
关键词 恒虚警率检测 残差网络 弱小目标检测
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智能抑制复杂空间背景下的红外弱小目标检测方法
8
作者 葛诗然 刘睿恺 +1 位作者 李娜 赵慧洁 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2024年第11期266-278,共13页
在超远距离红外目标探测中,由于杂散光、探测器热传导及闪元盲元等复杂干扰,红外图像的背景常表现为非均匀性。同时,目标成像尺寸小,缺乏明显的形状和纹理特征,增加了检测与识别的难度。传统的特征提取方法易出现大量虚警,深度学习方法... 在超远距离红外目标探测中,由于杂散光、探测器热传导及闪元盲元等复杂干扰,红外图像的背景常表现为非均匀性。同时,目标成像尺寸小,缺乏明显的形状和纹理特征,增加了检测与识别的难度。传统的特征提取方法易出现大量虚警,深度学习方法在特征提取方面具有优势,但在复杂背景干扰下训练难度较大。文中将计算机视觉领域中的背景重建问题与红外图像弱小目标检测任务相结合,提出了一种基于复杂背景智能抑制的红外弱小目标检测方法。该方法采用编码器-解码器架构设计了红外场景优化编解码背景抑制网络模型,引入多级融合机制和残差融合模块以实现多尺度特征提取和多层次特征融合,并提出感知一致性损失函数提高背景重建的鲁棒性。通过背景残差抵消策略有效实现背景抑制,最终结合全局阈值分割完成弱小目标检测任务。实验结果表明,与对比方法相比,文中方法在抑制背景方面背景标准差最高降幅达43.41%,目标信噪比最高提升至110.0257。在目标检测方面,四组数据中检测率均超过95%,展现出优异的检测效果,具有较强的工程实用性,为复杂背景下的红外弱小目标检测任务提供了新的解决方案。 展开更多
关键词 红外弱小目标检测 背景抑制 残差网络 阈值分割 深度学习
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基于生成MRF和局部统计特性的红外弱小目标检测算法 被引量:16
9
作者 薛永宏 饶鹏 +3 位作者 樊士伟 张寅生 张涛 安玮 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2013年第5期431-436,共6页
红外复杂背景中的弱小目标检测问题可看作是马尔可夫随机场理论框架下红外图像中背景与目标的二元分类标记问题.基于马尔可夫随机场后验概率模型,提出利用先验的目标信杂比信息和图像局部统计特性构建观测图像后验概率模型的方法,并采... 红外复杂背景中的弱小目标检测问题可看作是马尔可夫随机场理论框架下红外图像中背景与目标的二元分类标记问题.基于马尔可夫随机场后验概率模型,提出利用先验的目标信杂比信息和图像局部统计特性构建观测图像后验概率模型的方法,并采用经典ICM(Iterated conditional mode)方法对图像最优标记结果进行估计.仿真试验结果表明,算法在保证目标标记结果准确率的同时,有效降低了背景的误标记概率;且由于采用局部统计特性进行建模,算法有效降低了模型参数与标记结果间的关联性,提高了最优标记估计的收敛速度. 展开更多
关键词 马尔可夫随机场 局部统计特性 弱小目标检测 标记
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基于复杂度和方向梯度的红外弱小目标检测方法 被引量:15
10
作者 王田 刘伟宁 +1 位作者 孙海江 韩广良 《液晶与显示》 CAS CSCD 北大核心 2012年第5期692-696,共5页
为解决天空背景下红外弱小目标检测问题,提出了一种基于图像复杂度和方向梯度的检测方法。利用信息熵对图像复杂度进行描述,引入了图像方差和像素局部变化率对信息熵进行加权,使云内部和云边界区域得到抑制。以复杂度为描述对象,建立多... 为解决天空背景下红外弱小目标检测问题,提出了一种基于图像复杂度和方向梯度的检测方法。利用信息熵对图像复杂度进行描述,引入了图像方差和像素局部变化率对信息熵进行加权,使云内部和云边界区域得到抑制。以复杂度为描述对象,建立多级多方向梯度模型,在背景局部复杂度高于目标复杂度的情况下,仍能够有效分割出目标。实验证明,该方法能够在复杂云背景情况下检测出弱小目标。 展开更多
关键词 图像处理 弱小目标检测 复杂度 加权信息熵 方向梯度
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改进的非下采样Contourlet变换红外弱小目标检测方法 被引量:16
11
作者 马科 彭真明 +2 位作者 何艳敏 高原 张萍 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第11期2811-2815,共5页
针对存在复杂背景干扰和噪声的红外图像弱小目标检测问题,提出了一种非下采样Contourlet变换(NSCT)的改进的红外弱小目标检测方法。首先对含弱小目标的红外图像进行预处理,然后利用NSCT进行变换,并利用改进的非线性映射函数和能量交叉... 针对存在复杂背景干扰和噪声的红外图像弱小目标检测问题,提出了一种非下采样Contourlet变换(NSCT)的改进的红外弱小目标检测方法。首先对含弱小目标的红外图像进行预处理,然后利用NSCT进行变换,并利用改进的非线性映射函数和能量交叉融合相结合的方法实现了背景杂波的抑制,最后引入Otsu算法进行阈值分割分离出红外弱小目标。通过与同类弱小目标检测算法的对比实验,验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 红外图像 非下采样CONTOURLET变换 非线性映射函数 交叉融合 弱小目标检测
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各向异性SUSAN滤波红外弱小目标检测 被引量:16
12
作者 景亮 彭真明 +1 位作者 何艳敏 蒲恬 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第9期2208-2212,共5页
为了解决SUSAN滤波算子不能自适应调整滤波系数的问题,采用Geusebroek提出的各向异性高斯滤波器替代SUSAN滤波算子中的高斯滤波部分。由局部图像的方差和像素的邻域平滑度决定长短轴的方差,由该点的梯度方向决定滤波器的长轴方向,由局... 为了解决SUSAN滤波算子不能自适应调整滤波系数的问题,采用Geusebroek提出的各向异性高斯滤波器替代SUSAN滤波算子中的高斯滤波部分。由局部图像的方差和像素的邻域平滑度决定长短轴的方差,由该点的梯度方向决定滤波器的长轴方向,由局部图像的灰度值与均值差的一阶范数确定SUSAN滤波器的阈值,从而构造出各向异性SUSAN滤波器。将其用于红外弱小目标检测中,实验结果表明:各向异性SUSAN滤波器能够很好地保留图像中的边缘信息,使残差图像中弱小目标的信噪比增益和信杂比增益极大地提高,目标大小得到较好的保留,虚警率下降。 展开更多
关键词 SUSAN滤波器 各向异性滤波 背景建模 红外图像 弱小目标检测
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局部对比度结合区域显著性红外弱小目标检测 被引量:21
13
作者 王晓阳 彭真明 +1 位作者 张萍 孟晔铭 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第9期32-38,共7页
为了解决局部对比度方法的计算效率低,以及在某些红外场景中易出现虚警的问题,将其与图像区域显著性相结合,提出一种改进的局部对比度算法——区域局部对比度算法,仅在图像的显著性区域中进行局部对比度计算,而非遍历整幅图像。首先进... 为了解决局部对比度方法的计算效率低,以及在某些红外场景中易出现虚警的问题,将其与图像区域显著性相结合,提出一种改进的局部对比度算法——区域局部对比度算法,仅在图像的显著性区域中进行局部对比度计算,而非遍历整幅图像。首先进行基于图像信息熵和局部相似性的红外图像区域显著性度量,经二值化得到单帧图像显著性区域;接下来在该区域中进行局部对比度数值计算,得到区域局部对比度图像,最后经过自适应阈值分割,得到弱小目标检测结果。实验结果表明,区域局部对比度算法可以极大提高红外弱小目标的信噪比,检测结果准确,虚警率低,与原始的局部对比度算法相比,检测效率有明显提升,可以更好地保持弱小目标的形状。 展开更多
关键词 局部对比度 区域显著性 信息熵 弱小目标检测 红外图像
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基于背景预测的红外弱小目标检测新算法 被引量:9
14
作者 李凡 刘上乾 +1 位作者 洪鸣 秦翰林 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第6期1075-1078,共4页
针对复杂背景中弱小目标检测难的问题,提出一种改进的双边滤波背景预测算法.该算法在双边滤波中引入梯度算子,自适应地对背景进行预测,将原始图像与预测图像相减可以抑制背景细节、增强目标信息,同时利用梯度的统计特性减少算法的计算量... 针对复杂背景中弱小目标检测难的问题,提出一种改进的双边滤波背景预测算法.该算法在双边滤波中引入梯度算子,自适应地对背景进行预测,将原始图像与预测图像相减可以抑制背景细节、增强目标信息,同时利用梯度的统计特性减少算法的计算量,提高了弱小目标检测性能.仿真和实验表明,与双边滤波的检测算法相比,该算法能够更加有效地从复杂背景中检测弱小目标. 展开更多
关键词 图像处理 背景预测 弱小目标检测 红外图像
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一种基于区域背景预测的红外弱小目标检测方法 被引量:22
15
作者 尹超 向健勇 韩建栋 《红外技术》 CSCD 北大核心 2004年第6期62-65,共4页
提出了一种基于区域均值化背景模型的背景预测算法,用于红外弱小目标检测,算法通过“区域均值化背景模型”,来减小背景起伏对背景预测的影响,从而实现对背景更准确的预测,达到提高弱小目标检测性能的目的,算法适用于强对比度云层的空背... 提出了一种基于区域均值化背景模型的背景预测算法,用于红外弱小目标检测,算法通过“区域均值化背景模型”,来减小背景起伏对背景预测的影响,从而实现对背景更准确的预测,达到提高弱小目标检测性能的目的,算法适用于强对比度云层的空背景、具有人造干扰物的背景和空地背景的红外图像中,具有较强的抗噪音特性,是背景预测算法的一个重要扩展,针对实际红外图像的试验仿真表明,提出的算法是有效的。 展开更多
关键词 红外弱小目标 红外图像 预测算法 对比度 弱小目标检测 背景 仿真 扩展 模型 区域
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一种基于数学形态学的红外弱小目标检测方法 被引量:20
16
作者 苏新主 姬红兵 高新波 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2004年第3期307-310,共4页
提出了一种红外图像序列中运动弱小目标检测的新方法。该方法在时间剖面上采用数学形态学滤波和中值滤波来抑制杂波背景干扰,并对去除背景后的图像进行分割,然后利用序列图像中目标运动的连续性和轨迹的一致性来检测出真正的目标。利用... 提出了一种红外图像序列中运动弱小目标检测的新方法。该方法在时间剖面上采用数学形态学滤波和中值滤波来抑制杂波背景干扰,并对去除背景后的图像进行分割,然后利用序列图像中目标运动的连续性和轨迹的一致性来检测出真正的目标。利用实测数据进行了仿真,实验结果表明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 弱小目标检测 红外图像序列 数学形态学
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弱小目标检测技术浅析 被引量:18
17
作者 周冰 王永仲 应家驹 《红外技术》 CSCD 北大核心 2007年第1期30-33,共4页
在分析红外序列图像弱小目标检测技术的基础上,总结出高性能弱小目标检测方法应包括背景抑制、轨迹搜索和能量累积、恒虚警率条件下的阈值分割、基于序列图像航迹相关的目标确认等四个完整过程;分析了各环节的技术难点。
关键词 弱小目标检测 背景抑制 CFAR TBD
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时空域滤波方法在红外弱小目标检测系统中的应用 被引量:11
18
作者 罗有敢 杨德贵 庄钊文 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2010年第3期571-575,共5页
针对远距离红外弱小目标低信噪比的特点,提出一种空域滤波与粒子滤波相结合的目标检测方法。首先在空域进行形态滤波Tophat变换,抑制背景和背景杂波,得到了滤除背景的目标图像,再通过滑窗累积方法进一步增强目标,提高目标的信噪比,增大... 针对远距离红外弱小目标低信噪比的特点,提出一种空域滤波与粒子滤波相结合的目标检测方法。首先在空域进行形态滤波Tophat变换,抑制背景和背景杂波,得到了滤除背景的目标图像,再通过滑窗累积方法进一步增强目标,提高目标的信噪比,增大检测概率。然后根据目标时域运动的连续性和规则性,采用基于粒子滤波预测的邻域目标检测判决方法,达到弱小目标检测的目的。实验结果表明:该方法能够有效地检测出幅度信噪比约为1.7的弱小目标,对背景变化情况下的弱小目标检测具有较好的适应性。 展开更多
关键词 红外弱小目标检测 Tophat变换 滑窗累积 粒子滤波 邻域判决
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改进的红外弱小目标检测方法 被引量:6
19
作者 靳永亮 王延杰 +1 位作者 丁南南 李静宇 《液晶与显示》 CAS CSCD 北大核心 2011年第4期555-560,共6页
为了进一步提高红外弱小目标检测的准确性和实时性,针对红外图像的特点利用修正的Top-Hat算子对目标图像进行背景抑制以提高目标检测概率。根据已有的先验知识构造属性集,把灰度直方图限定在感兴趣区域,减少背景和噪声的干扰。利用改进... 为了进一步提高红外弱小目标检测的准确性和实时性,针对红外图像的特点利用修正的Top-Hat算子对目标图像进行背景抑制以提高目标检测概率。根据已有的先验知识构造属性集,把灰度直方图限定在感兴趣区域,减少背景和噪声的干扰。利用改进的OTSU算法进行图像分割以检测目标。为了提高分割算法运算速度,把快速递推算法推广应用到了本文算法中。实验选取了不同类型的红外图像,将本文算法和其他文献中算法的分割结果进行了比较。实验结果表明,本文算法具有更好的分割效果,目标分割准确,运算速度提高了60%以上。属性直方图可以针对具体问题,利用已有的先验知识灵活构造,具有较好的通用性。 展开更多
关键词 红外弱小目标检测 修正Top-Ha算子 二维属性直方图 改进OTSU算法 图像分割
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基于小波分析的双色红外弱小目标检测算法 被引量:6
20
作者 史晓刚 白晓东 +3 位作者 李丽娟 徐振亚 韩宇萌 刘佳鑫 《红外技术》 CSCD 北大核心 2016年第8期688-692,共5页
针对单波段红外弱小目标检测难度大、信息量少的问题,提出一种基于小波分析的双色红外弱小目标检测算法。首先运用小波滤波器对双色图像进行一级分解,然后提出一种软、硬阈值折衷法对高频小波系数进行处理,低于阈值的系数将被直接归零... 针对单波段红外弱小目标检测难度大、信息量少的问题,提出一种基于小波分析的双色红外弱小目标检测算法。首先运用小波滤波器对双色图像进行一级分解,然后提出一种软、硬阈值折衷法对高频小波系数进行处理,低于阈值的系数将被直接归零以抑制背景;通过采用一定的策略对双波段高频图像进行融合并将低频系数归零后,运用小波反变换得到滤波图像,最终采用多帧累积检测完成弱小目标的检测。实验证明本文算法能有效提升目标信噪比,具有良好的弱小目标检测能力和实时性。 展开更多
关键词 小波分析 双色 弱小目标检测 信噪比
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