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基于局部特征提取的目标自动识别 被引量:42
1
作者 贾平 徐宁 张叶 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第7期1898-1905,共8页
提出一种基于局部特征提取的目标识别方法,用于自动识别不同尺度,视角和照度条件下的目标。首先,建立图像的尺度空间;结合海森矩阵和Harris算法提取局部特征点,计算该特征区域的方向和灰度梯度及方向;统计出每块子区域的标准灰度梯度直... 提出一种基于局部特征提取的目标识别方法,用于自动识别不同尺度,视角和照度条件下的目标。首先,建立图像的尺度空间;结合海森矩阵和Harris算法提取局部特征点,计算该特征区域的方向和灰度梯度及方向;统计出每块子区域的标准灰度梯度直方图,得到128维的特征向量。然后,基于主成分分析的降维算法来降低特征向量的维数,加快识别的计算速度。最后,采用特征空间分类器增加目标识别的速度。实验结果表明:基于局部特征提取的目标识别达到了较高的识别率,在视角、尺度和照度变化下的识别率分别为61.9%,80.5%和84.4%,平均识别时间为130.9ms。与尺度不变特征变换(SIFT)和加速鲁棒特征(SURF)算法相比,本算法不仅在不同的视角,目标尺度及照度条件下具有较高识别率,而且识别速度比SIFT方法高。 展开更多
关键词 目标自动识别 局部特征提取 主成分分析 最近特征空间分类器
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基于局部不变特征的目标自动识别 被引量:3
2
作者 周达标 霍丽君 +2 位作者 李刚 王德江 贾平 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第2期68-73,共6页
为快速、准确地识别图像中的目标,提出一种结合图像熵和加速鲁棒特征算法的目标自动识别方法.首先,分块计算图像的信息熵,根据阈值筛选出纹理丰富区域.然后,结合Hessian矩阵和Harris算法提取纹理丰富区域的局部特征点.接着,计算特征向... 为快速、准确地识别图像中的目标,提出一种结合图像熵和加速鲁棒特征算法的目标自动识别方法.首先,分块计算图像的信息熵,根据阈值筛选出纹理丰富区域.然后,结合Hessian矩阵和Harris算法提取纹理丰富区域的局部特征点.接着,计算特征向量并用主成分分析降低向量维数.最后,采用双向最近距离比例匹配算法进行分类,并用随机抽样一致算法剔除误匹配点.实验结果表明:对仿真数据库中带有视角、光照和尺度变化的图像,识别率分别为87.12%、75.31%和84.98%,平均识别时间分别为70.35ms、71.27ms、220.63ms;对含8956×6708像素的航空大面阵图像,正确匹配率为78.13%,识别时间为68.09s.本方法识别率和时间性能均优于加速鲁棒特征算法. 展开更多
关键词 图像处理 目标自动识别 特征提取 信息熵 分类
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一种自动识别运动目标前端的方法 被引量:1
3
作者 朱明 宋建中 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 1994年第5期22-27,共6页
本文介绍一种以视频速率自动识别运动目标前端的方法。通过对目标运动参数的分析和目标脱靶量的修正而得到准确的目标运动轨迹,再用方向矢量进行搜索和与目标在内存中的地址比较的方法,找到目标的前端位置。为了实现上述方法,由TM... 本文介绍一种以视频速率自动识别运动目标前端的方法。通过对目标运动参数的分析和目标脱靶量的修正而得到准确的目标运动轨迹,再用方向矢量进行搜索和与目标在内存中的地址比较的方法,找到目标的前端位置。为了实现上述方法,由TMS320C25为CPU构成一个实时目标自动识别系统。文章给出了该系统的硬件结构和软件流程。 展开更多
关键词 目标自动识别 实时图像处理 电视系统 跟踪测量
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基于无线电摄像机的目标成像自动识别 被引量:1
4
作者 刘晓峰 杨万麟 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第3期236-239,共4页
无线电摄像机是一种新型成像雷达,利用它可以获得目标的二维(距离-方位)微波图像[1]。通过目标二维(距离-方位)像与目标一维距离像的分析对比,指出了目标二维像应用于目标识别领域的优势。针对三种目标分别模拟了其相应的二... 无线电摄像机是一种新型成像雷达,利用它可以获得目标的二维(距离-方位)微波图像[1]。通过目标二维(距离-方位)像与目标一维距离像的分析对比,指出了目标二维像应用于目标识别领域的优势。针对三种目标分别模拟了其相应的二维像与一维像。 展开更多
关键词 目标自动识别 无线电摄像机 成像雷达
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基于被动声呐音频信号的水中目标识别综述 被引量:10
5
作者 徐齐胜 许可乐 +4 位作者 窦勇 高彩丽 乔鹏 冯大为 朱博青 《自动化学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期649-673,共25页
基于被动声呐音频信号的水中目标识别是当前水下无人探测领域的重要技术难题,在军事和民用领域都应用广泛.本文从数据处理和识别方法两个层面系统阐述基于被动声呐信号进行水中目标识别的方法和流程.在数据处理方面,从基于被动声呐信号... 基于被动声呐音频信号的水中目标识别是当前水下无人探测领域的重要技术难题,在军事和民用领域都应用广泛.本文从数据处理和识别方法两个层面系统阐述基于被动声呐信号进行水中目标识别的方法和流程.在数据处理方面,从基于被动声呐信号的水中目标识别基本流程、被动声呐音频信号分析的数理基础及其特征提取三个方面概述被动声呐信号处理的基本原理.在识别方法层面,全面分析基于机器学习算法的水中目标识别方法,并聚焦以深度学习算法为核心的水中目标识别研究.本文从有监督学习、无监督学习、自监督学习等多种学习范式对当前研究进展进行系统性的总结分析,并从算法的标签数据需求、鲁棒性、可扩展性与适应性等多个维度分析这些方法的优缺点.同时,还总结该领域中较为广泛使用的公开数据集,并分析公开数据集应具备的基本要素.最后,通过对水中目标识别过程的论述,总结目前基于被动声呐音频信号的水中目标自动识别算法存在的困难与挑战,并对该领域未来的发展方向进行展望. 展开更多
关键词 被动声呐信号 水中目标自动识别 深度学习 有监督学习 自监督学习
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复杂背景下红外小目标实时识别方法研究 被引量:19
6
作者 郑文龙 张涌 +1 位作者 汤心溢 吴常泳 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2001年第6期433-436,共4页
提出一种用于红外警戒系统复杂背景下红外小目标实时识别的方法 ,该方法采用 FPGA实时两维数字滤波、高速 DSP微处理器并行处理结构、基于运动分析的目标识别算法 ,不仅改善了复杂背景下微弱运动目标的捕获能力 ,实现了运动多目标自动识... 提出一种用于红外警戒系统复杂背景下红外小目标实时识别的方法 ,该方法采用 FPGA实时两维数字滤波、高速 DSP微处理器并行处理结构、基于运动分析的目标识别算法 ,不仅改善了复杂背景下微弱运动目标的捕获能力 ,实现了运动多目标自动识别 ,还具有预计目标遮掩及实现目标再捕获的能力 .系统处理速度达 2 5 f/ s,系统反应时间小于 1s. 展开更多
关键词 红外警戒系统 空间滤波 图像配准 目标自动识别 图像信号处理
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S变换在雷达目标识别中的应用 被引量:9
7
作者 刘传武 张智军 毕笃彦 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第12期3290-3292,共3页
针对雷达目标回波的非平稳特性,推导了S变换及其实现算法,利用电磁场时域有限差分算法仿真了三种军用飞机的宽带散射信号,采用S变换对飞机目标的雷达回波进行时频分析,提取时频分布图的奇异值特征作为目标特征矢量,利用径向基函数神经... 针对雷达目标回波的非平稳特性,推导了S变换及其实现算法,利用电磁场时域有限差分算法仿真了三种军用飞机的宽带散射信号,采用S变换对飞机目标的雷达回波进行时频分析,提取时频分布图的奇异值特征作为目标特征矢量,利用径向基函数神经网络对特征矢量进行训练和学习,最后对三种飞机做了分类识别,取得了很好的识别效果。 展开更多
关键词 雷达目标自动识别 S变换 奇异值分解 RBF神经网络
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一种基于模型的合成孔径声呐图像目标快速识别方法 被引量:1
8
作者 朱兆彤 彭石宝 +1 位作者 许稼 许肖梅 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第7期1757-1762,共6页
针对基于合成孔径声呐(SAS)图像目标识别的先验模板获取困难、运算复杂度高的问题,该文提出一种基于模型的改进型相关快速识别方法。首先,基于构造凸壳估计目标姿态角,实现目标成像几何关系的估计;其次,提出改进的基于隐藏点移除的目标... 针对基于合成孔径声呐(SAS)图像目标识别的先验模板获取困难、运算复杂度高的问题,该文提出一种基于模型的改进型相关快速识别方法。首先,基于构造凸壳估计目标姿态角,实现目标成像几何关系的估计;其次,提出改进的基于隐藏点移除的目标图像快速生成方法,可实时得到各备选目标对应成像几何关系的仿真图像;进而基于图像相关实现目标图像识别;最后,仿真实验证明了算法的有效性。仿真实验结果表明,相比于常规的直接模板识别方法,该方法识别率高,计算速度快。 展开更多
关键词 合成孔径声呐 目标自动识别 模型识别 姿态角估计 仿真模板
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基于激光传感信号的动态环境目标智能识别研究
9
作者 徐攀 齐文宗 《激光杂志》 CAS 北大核心 2021年第12期77-81,共5页
由于利用原有方法自动识别复杂环境运动目标时,图像存在的噪声会导致误识别率较高,因此,提出一种基于机器视觉的复杂环境运动目标自动识别方法。通过高斯混合建模方法检测复杂环境下的运动目标,具体步骤为确定高斯混合模型的实际初始参... 由于利用原有方法自动识别复杂环境运动目标时,图像存在的噪声会导致误识别率较高,因此,提出一种基于机器视觉的复杂环境运动目标自动识别方法。通过高斯混合建模方法检测复杂环境下的运动目标,具体步骤为确定高斯混合模型的实际初始参数,更新高斯混合模型的对应参数,最后对各高斯函数的实际权值实施归一化处理。基于机器视觉中的局部二值模型提取复杂环境下的运动目标特征,根据提取的运动目标特征,通过三帧差法选取并比较三帧相邻的复杂环境图像,然后两两作差并实施二值化,以及执行逻辑“与”运算,实现复杂环境下运动目标特征的识别。通过将基于机器视觉的复杂环境运动目标自动识别方法与原有方法进行性能对比实验,证明该方法的误识别率低于两种原有方法,实现了运动目标识别性能的提升,对于监控系统的发展有很大意义。 展开更多
关键词 机器视觉 复杂环境 运动目标自动识别 高斯混合模型 归一化处理
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基于多重相关分析的红外弱小目标快速检测 被引量:9
10
作者 彭复员 周鑫杰 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2000年第6期454-456,共3页
针对红外图像中的目标对比度低、尺寸小及背景复杂等特点 ,本文利用像素之间的相关性 ,提出了一种基于多重相关峰值检测红外弱小目标的检测方法 ,从而实现低信噪比条件下红外弱小目标的快速检测 .实验表明该方法是一种抗噪性能强 。
关键词 红外图像 目标检测 三重相关分析 多重相关分析 信噪比 自适应性能 对比度 目标自动识别系统
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飞机目标的一维距离像特性 被引量:10
11
作者 邢孟道 保铮 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2002年第8期65-70,97,共7页
一维距离像已广泛应用于雷达自动目标识别 ,虽然一维距离像已将目标按距离分辨单元分割开 ,但每个分辨单元里还有许多散射点 ,该单元回波的复振幅为众多散射点子回波之和。当视角有微小变化时 ,其相位差的变化相当大 ,从而使各分辨单元... 一维距离像已广泛应用于雷达自动目标识别 ,虽然一维距离像已将目标按距离分辨单元分割开 ,但每个分辨单元里还有许多散射点 ,该单元回波的复振幅为众多散射点子回波之和。当视角有微小变化时 ,其相位差的变化相当大 ,从而使各分辨单元的复振幅有大的起伏 ,所以一维距离像的方向敏感性十分强。对一维距离像的特性进行了研究 ,并通过预处理得到相对稳定的一维距离像。 展开更多
关键词 飞机 一维距离像特性 宽带雷达 高分辨距离像 目标自动识别
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基于感兴趣区域的运动人体跟踪 被引量:4
12
作者 林庆 史振杰 +1 位作者 詹永照 徐剑晖 《江苏大学学报(自然科学版)》 EI CAS 北大核心 2010年第2期206-209,共4页
为改善人体在跟踪过程中部分遮挡情况下的表现,提出了一种具有鲁棒性的联合跟踪方法.先利用显著图算法从人体区域中获取基于特征的感兴趣区域(ROI),然后用所提出方法对其进行跟踪.跟踪方法结合了差值平方和准则与基于颜色的均值漂移两... 为改善人体在跟踪过程中部分遮挡情况下的表现,提出了一种具有鲁棒性的联合跟踪方法.先利用显著图算法从人体区域中获取基于特征的感兴趣区域(ROI),然后用所提出方法对其进行跟踪.跟踪方法结合了差值平方和准则与基于颜色的均值漂移两种跟踪器的优点,使用卡尔曼滤波器进行状态估计,同时将由显著图算法产生的联合显著点作为局部多区域代替全局区域对人体感兴趣区域进行跟踪.试验结果表明,所提出的跟踪方法在人体部分被遮挡情况下的表现有了明显的改善,适合实时跟踪运动人体,具有很好的鲁棒性. 展开更多
关键词 目标跟踪 模板匹配 目标自动识别 感兴趣区域 均值漂移 图像分割 联合显著图
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一种基于双波段红外视频火灾探测器的研制 被引量:13
13
作者 陈学军 杨永明 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2016年第3期473-479,共7页
针对传统火灾探测器存在准确率不高的状况,构建了一种基于双波段红外视频火灾探测器,设计特定红外光学结构,采用彩色视频图像与红外图像融合识别火焰,并计算获取火焰中心坐标位置,实现联动报警通信,从而达到及时定位火情。着重阐述了基... 针对传统火灾探测器存在准确率不高的状况,构建了一种基于双波段红外视频火灾探测器,设计特定红外光学结构,采用彩色视频图像与红外图像融合识别火焰,并计算获取火焰中心坐标位置,实现联动报警通信,从而达到及时定位火情。着重阐述了基于双波段红外视频火灾探测器原理组成和各个模块电路设计,以及基于嵌入式系统软件实现,并采用蜡烛火焰为实验对象,测试了火焰识别、中心坐标定位及联动报警。实验结果表明,该火灾探测器以25帧/s连续采样火焰图像,既可以获取火焰中心坐标位置,又可以联动报警;且在无火情状况下,可作为安防监控,满足实际工程多功能应用需求。 展开更多
关键词 火灾探测 目标自动识别 红外 视频 联动
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一种联合EMD-RST的HRRP-RATR 被引量:1
14
作者 刘传武 毕笃彦 张智军 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2009年第3期275-279,共5页
针对高分辨雷达目标信号非平稳特性,提出了一种基于经验模态分解(Empirical mode decomposition,EMD)特征提取技术的雷达目标高分辨一维距离像自动目标识别(HRRP-ATR)方法。该方法首先利用EMD将雷达目标HRRP分解为多个平稳的内禀分量(In... 针对高分辨雷达目标信号非平稳特性,提出了一种基于经验模态分解(Empirical mode decomposition,EMD)特征提取技术的雷达目标高分辨一维距离像自动目标识别(HRRP-ATR)方法。该方法首先利用EMD将雷达目标HRRP分解为多个平稳的内禀分量(Intrinsic mode function,IMF),分别采用AR模型、奇异值分解、能量分布进行特征提取。为缩减特征维数,引入粗糙集理论(RST)进行属性约简、规则提取以及分类,并同基于支持向量机(SVM)的分类方法进行比较,得到一些有价值的结论。 展开更多
关键词 雷达目标自动识别 经验模态分解 奇异值分解 粗糙集 支持向量机
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基于视频分析的振荡果实轨迹跟踪方法 被引量:3
15
作者 杨奕铭 陈凤 +1 位作者 蔡婷 宋怀波 《江苏农业科学》 2020年第14期261-267,共7页
受采摘作业及风力等因素影响,果实目标多处于振荡状态,实现振荡影响下果实目标的自动识别与快速跟踪是提升果实采摘机器人采摘效率、果实表型最佳监测帧选取的关键。为了实现振荡影响下果实目标的准确识别与跟踪,提出了一种基于YCbCr颜... 受采摘作业及风力等因素影响,果实目标多处于振荡状态,实现振荡影响下果实目标的自动识别与快速跟踪是提升果实采摘机器人采摘效率、果实表型最佳监测帧选取的关键。为了实现振荡影响下果实目标的准确识别与跟踪,提出了一种基于YCbCr颜色空间的果实目标自动识别方法;在此基础上,利用Meanshift算法实现了振荡果实轨迹跟踪;最后,通过对振荡果实运动轨迹跟踪结果得到果实的运动速度及加速度曲线,可为采摘机器人判定最佳采摘时机、最佳果实表型监测帧筛选奠定基础。结果表明,Meanshift跟踪方法适合于振荡果实目标的自动跟踪,可为提高振荡果实采摘效率和果实的生长状态无损监测提供借鉴。 展开更多
关键词 苹果 振荡 MEANSHIFT 运动曲线 果实目标自动识别 果实轨迹跟踪
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火箭炮调炮精度智能检测系统的设计与实现 被引量:8
16
作者 孟波 王圣旭 +2 位作者 游藩 夏平 喻俊 《兵器装备工程学报》 CAS 北大核心 2019年第1期78-82,共5页
设计了火箭炮调炮精度智能检测系统,建立了完备的调炮精度空间解算模型,利用双经纬仪、激光瞄准具、炮口十字线、靶板等搭建检测环境,全面覆盖火箭炮调炮精度检测各环节;为了提高检测效率和精度,提出瞄准点自动识别及测量点误差补偿算法... 设计了火箭炮调炮精度智能检测系统,建立了完备的调炮精度空间解算模型,利用双经纬仪、激光瞄准具、炮口十字线、靶板等搭建检测环境,全面覆盖火箭炮调炮精度检测各环节;为了提高检测效率和精度,提出瞄准点自动识别及测量点误差补偿算法,利用数据库技术,实现数据自动记录、运算、分析以及检测报告的实时出具。在系统研制过程中进行了误差分析及试验验证,试验结果表明:系统相对于已有检测手段,高低调炮检测精度提高了0. 15mil,方向调炮检测精度提高了0. 04 mil,工作效率大幅提升,检测时间缩短至原有检测手段的1/3。 展开更多
关键词 数字经纬仪 调炮精度 检测系统 目标自动识别
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Automatic target recognition of moving target based on empirical mode decomposition and genetic algorithm support vector machine 被引量:4
17
作者 张军 欧建平 占荣辉 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第4期1389-1396,共8页
In order to improve measurement accuracy of moving target signals, an automatic target recognition model of moving target signals was established based on empirical mode decomposition(EMD) and support vector machine(S... In order to improve measurement accuracy of moving target signals, an automatic target recognition model of moving target signals was established based on empirical mode decomposition(EMD) and support vector machine(SVM). Automatic target recognition process on the nonlinear and non-stationary of Doppler signals of military target by using automatic target recognition model can be expressed as follows. Firstly, the nonlinearity and non-stationary of Doppler signals were decomposed into a set of intrinsic mode functions(IMFs) using EMD. After the Hilbert transform of IMF, the energy ratio of each IMF to the total IMFs can be extracted as the features of military target. Then, the SVM was trained through using the energy ratio to classify the military targets, and genetic algorithm(GA) was used to optimize SVM parameters in the solution space. The experimental results show that this algorithm can achieve the recognition accuracies of 86.15%, 87.93%, and 82.28% for tank, vehicle and soldier, respectively. 展开更多
关键词 automatic target recognition(ATR) moving target empirical mode decomposition genetic algorithm support vector machine
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Time-domain compressive dictionary of attributed scattering center model for sparse representation
18
作者 钟金荣 文贡坚 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第3期604-622,共19页
Parameter estimation of the attributed scattering center(ASC) model is significant for automatic target recognition(ATR). Sparse representation based parameter estimation methods have developed rapidly. Construction o... Parameter estimation of the attributed scattering center(ASC) model is significant for automatic target recognition(ATR). Sparse representation based parameter estimation methods have developed rapidly. Construction of the separable dictionary is a key issue for sparse representation technology. A compressive time-domain dictionary(TD) for ASC model is presented. Two-dimensional frequency domain responses of the ASC are produced and transformed into the time domain. Then these time domain responses are cutoff and stacked into vectors. These vectored time-domain responses are amalgamated to form the TD. Compared with the traditional frequency-domain dictionary(FD), the TD is a matrix that is quite spare and can markedly reduce the data size of the dictionary. Based on the basic TD construction method, we present four extended TD construction methods, which are available for different applications. In the experiments, the performance of the TD, including the basic model and the extended models, has been firstly analyzed in comparison with the FD. Secondly, an example of parameter estimation from SAR synthetic aperture radar(SAR) measurements of a target collected in an anechoic room is exhibited. Finally, a sparse image reconstruction example is from two apart apertures. Experimental results demonstrate the effectiveness and efficiency of the proposed TD. 展开更多
关键词 attributed scattering center model parameter estimation DICTIONARY time domain
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Fast image matching algorithm based on affine invariants
19
作者 张毅 卢凯 高颖慧 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第5期1907-1918,共12页
Feature-based image matching algorithms play an indispensable role in automatic target recognition (ATR). In this work, a fast image matching algorithm (FIMA) is proposed which utilizes the geometry feature of ext... Feature-based image matching algorithms play an indispensable role in automatic target recognition (ATR). In this work, a fast image matching algorithm (FIMA) is proposed which utilizes the geometry feature of extended centroid (EC) to build affine invariants. Based on at-fine invariants of the length ratio of two parallel line segments, FIMA overcomes the invalidation problem of the state-of-the-art algorithms based on affine geometry features, and increases the feature diversity of different targets, thus reducing misjudgment rate during recognizing targets. However, it is found that FIMA suffers from the parallelogram contour problem and the coincidence invalidation. An advanced FIMA is designed to cope with these problems. Experiments prove that the proposed algorithms have better robustness for Gaussian noise, gray-scale change, contrast change, illumination and small three-dimensional rotation. Compared with the latest fast image matching algorithms based on geometry features, FIMA reaches the speedup of approximate 1.75 times. Thus, FIMA would be more suitable for actual ATR applications. 展开更多
关键词 affine invariants image matching extended centroid ROBUSTNESS PERFORMANCE
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