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基于特征增强与自适应阈值非极大值抑制的目标检测算法
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作者 孟伟君 安雯 +1 位作者 马素刚 杨小宝 《北京航空航天大学学报》 北大核心 2025年第7期2349-2359,共11页
为进一步解决目标漏检和重复检测等问题,提升目标检测的性能,提出一种基于特征增强与自适应阈值的非极大值抑制(NMS)目标检测算法。将注意力引导的多尺度上下文模块(AMCM)用于检测器颈部,在利用空洞卷积提升特征语义信息的基础上,通过... 为进一步解决目标漏检和重复检测等问题,提升目标检测的性能,提出一种基于特征增强与自适应阈值的非极大值抑制(NMS)目标检测算法。将注意力引导的多尺度上下文模块(AMCM)用于检测器颈部,在利用空洞卷积提升特征语义信息的基础上,通过注意力捕获跨通道位置信息,增强网络的特征表达能力;通过基于目标密度的自适应阈值NMS(ADT-NMS),针对不同场景的实例应用动态抑制阈值,降低目标的误检率。所提算法在PASCAL VOC数据集上误检率为13.7%,相比基准算法YOLOv4降低了1%,检测精度、召回率分别达到83.7%、96.6%,分别提高了1.7%、0.9%;在KITTI数据集上误检率为22.1%,相比基准算法降低了1.3%,检测精度、召回率分别达到83.6%、91.8%,分别提高了1.8%、2.3%。实验结果表明:所提算法较好地解决了目标漏检和重复检测问题。 展开更多
关键词 自适应阈值 极大值抑制 目标检测 空洞卷积 注意力机制
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基于非极大值抑制的SUSAN算法改进及硬件实现 被引量:3
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作者 梁浩 蔡健林 余有灵 《电子测量技术》 2008年第9期108-111,161,共5页
基于FPGA的嵌入式双目立体视觉系统中要求其边缘检测算法具备抗噪能力强、定位精度高、实时性好、易于硬件实现的特点。本文在SUSAN算法的基础上,提出了一种能够满足上述要求的改进边缘检测算法,先用SUSAN算法计算图像的初始响应和法线... 基于FPGA的嵌入式双目立体视觉系统中要求其边缘检测算法具备抗噪能力强、定位精度高、实时性好、易于硬件实现的特点。本文在SUSAN算法的基础上,提出了一种能够满足上述要求的改进边缘检测算法,先用SUSAN算法计算图像的初始响应和法线方向,再进行基于USAN重心与中心点距离阈值的非极大值抑制,最后进行边缘连接,得到边缘图像。该算法各模块采用Verilog HDL语言编程,并在FPGA中验证实现;边缘检测结果用于立体匹配,匹配效果良好,完全满足设计要求。 展开更多
关键词 边缘检测 SUSAN算法 距离阈值 极大值抑制 FPGA
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使用GIoU改进非极大值抑制的目标检测算法 被引量:35
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作者 侯志强 刘晓义 +3 位作者 余旺盛 蒲磊 马素刚 范九伦 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第4期696-705,共10页
针对单阈值-非极大值抑制算法中出现的目标漏检和重复检测问题,本文提出了一种使用全局交并比指标GIoU(Generalized Intersection over Union)衡量目标相似度的双阈值非极大值抑制算法GDT-NMS(Generalized Dual Threshold NMS,GDT-NMS)... 针对单阈值-非极大值抑制算法中出现的目标漏检和重复检测问题,本文提出了一种使用全局交并比指标GIoU(Generalized Intersection over Union)衡量目标相似度的双阈值非极大值抑制算法GDT-NMS(Generalized Dual Threshold NMS,GDT-NMS).使用双阈值改进NMS算法和soft-NMS算法,抑制多余的检测框;在此基础上,使用GIoU替换传统的IoU计算目标间的相似度,使目标的定位更加准确;进一步,使用非线性函数赋予检测框不同比例的权值惩罚,使检测框的得分随距离呈非线性变化,目标区分度更高.改进算法在PASCAL VOC和MSCOCO上的检测精度分别为74.8%和25.9%,与使用NMS算法作为后处理的Faster R-CNN算法相比,性能分别提升了1.6%和1.5%.同时本文算法具有较快的检测速度. 展开更多
关键词 阈值 极大值抑制算法 重复检测 后处理
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局部二值模式耦合双阈值LM优化的火焰图像边缘检测算法 被引量:19
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作者 李莉 王绪国 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2019年第6期9-17,共9页
为了解决当前火焰图像边缘检测技术易受到近似亮度的影响,使其得到的边缘不够清晰、完整性不强等不足,定义了一种基于局部二值模式(LBP)耦合双阈值(LM)优化的图像边缘检测算法。将彩色图像转换为灰度图像,并根据统计分布调整图像的灰度... 为了解决当前火焰图像边缘检测技术易受到近似亮度的影响,使其得到的边缘不够清晰、完整性不强等不足,定义了一种基于局部二值模式(LBP)耦合双阈值(LM)优化的图像边缘检测算法。将彩色图像转换为灰度图像,并根据统计分布调整图像的灰度。采用高斯滤波器平滑图像,消除噪声影响。然后,利用LBP处理图像,并采用全局阈值技术进行计算,获取边缘局部特征。通过非极大值抑制算子来得到更精确的边缘,在非极大值抑制中选择2个阈值来创建2个不同的边缘图像。为了加快这2个非极大值抑制阈值的优化过程,采用LM优化算子,优化了基于均方误差的成本函数,消除了虚假边缘的同时保留了细小边缘。此外,利用火焰图像的面积、平均值、标准差、方差等各种参数对火焰图像进行分析,从而准确得到火焰温度以及预测燃烧的稳定性。通过实验表明,与当前火焰图像边缘检测技术相比,算法能够具有更高的边缘检测质量,火焰边缘完整度更好,可以有效去除噪声和不相关的伪影。 展开更多
关键词 边缘提取 局部二值模式 阈值 LM优 极大值抑制 火焰分析
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基于灰度均值的自适应FAST角点检测优化算法 被引量:1
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作者 刘艳 李一桐 《电光与控制》 CSCD 北大核心 2024年第2期65-71,91,共8页
光照不均、突变引起的灰度变化会影响图像特征检测效果。为此,设计一种基于灰度均值的自适应FAST-9-12角点检测算法。首先,利用特征点的延展性设计一种小面积双重检测模板,减少像素点与中心点的比较次数,提高区域正检率和检测速度;其次... 光照不均、突变引起的灰度变化会影响图像特征检测效果。为此,设计一种基于灰度均值的自适应FAST-9-12角点检测算法。首先,利用特征点的延展性设计一种小面积双重检测模板,减少像素点与中心点的比较次数,提高区域正检率和检测速度;其次,依据图像局部灰度均值,在每个像素点检测模板内自适应调整阈值,避免灰度变化影响检测效果;最后,根据柔性非极大值抑制的思想设计角点半径抑制原则,筛选鲁棒性更强的角点。在Inria遥感影像数据集上的实验结果表明,FAST-9-12角点检测速度比FAST-12-16,FAST-9-16两种模板提高22%左右,因自适应阈值的提取方式不易受光照影响,检测准确率分别提高4.16和3.11个百分点,实现了图像特征快速和精准检测。 展开更多
关键词 FAST角点检测 双重模板 自适应阈值 柔性极大值抑制 角点半径抑制
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基于TLF-YOLOv8的堆叠垃圾实例分割算法
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作者 李利 梁晶 +2 位作者 陈旭东 潘红光 寇发荣 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第5期2009-2018,共10页
相较于一般场景下的图像实例分割,复杂堆叠场景下的实例分割受到严重遮挡、同类别待测物体堆叠等复杂情况的影响,使得其实例分割具有更大的难度。针对具有复杂堆叠场景下的垃圾实例分割问题,提出了一种融合YOLOv8与双层特征网络策略的... 相较于一般场景下的图像实例分割,复杂堆叠场景下的实例分割受到严重遮挡、同类别待测物体堆叠等复杂情况的影响,使得其实例分割具有更大的难度。针对具有复杂堆叠场景下的垃圾实例分割问题,提出了一种融合YOLOv8与双层特征网络策略的实例分割算法。首先,在数据预处理部分进行特征数据分层,并通过双层图卷积网络(graph convolutions network,GCN)实现双分支特征融合,减弱堆叠情况对被遮挡物体特征的影响,从而解决复杂堆叠遮挡下的实例分割问题。同时,为了解决同类待测物体易混淆的问题,融入了软阈值化非极大值抑制算法和新的交并比算法。最后,根据应用场景和数据集的复杂性,优化了主干网络部分的特征提取模块,并在主干网络部分引入了多尺度注意力机制,有效提高了模型的检测性能。实验使用遮挡垃圾分类实例分割数据集,实验结果表明该方法的平均准确率、交并比阈值为0.5时的平均准确率(AP_(50))、交并比为0.5~0.95时的平均准确率(AP_(50~95))等指标较之前的其他方法更优。相较于原YOLOv8算法,检测AP_(50)提高了7.9%,分割AP_(50)提高了5.4%,具有更好的检测和分割效果。 展开更多
关键词 垃圾堆叠 双层特征解耦融合 YOLOv8算法 软阈值化非极大值抑制 动态单调聚焦机制 期望最大注意力
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自适应置信度阈值的非限制场景车牌检测算法 被引量:5
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作者 刘小宇 陈怀新 +2 位作者 刘壁源 林英 马腾 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2023年第1期67-73,共7页
针对车牌检测模型泛化性低,在智慧交通的不同应用场景中复用困难的问题,提出一种自适应置信度阈值的非限制场景车牌检测算法。首先,构建多预测头网络模型,利用分割预测头减少模型复用的预处理工作,利用自适应置信度阈值预测头提升模型... 针对车牌检测模型泛化性低,在智慧交通的不同应用场景中复用困难的问题,提出一种自适应置信度阈值的非限制场景车牌检测算法。首先,构建多预测头网络模型,利用分割预测头减少模型复用的预处理工作,利用自适应置信度阈值预测头提升模型的检测能力,并利用多尺度融合机制及边框回归预测头来提升模型的泛化能力;其次,采用可微分二值网络训练方法,利用可微分二值变换联合训练分类置信度及置信度阈值来学习模型参数;最后,利用连通感知非极大值抑制(CANMS)方法提升车牌检测的后处理速度,并引入轻量级网络ResNet18作为特征提取骨干网络,以减少模型参数量,进一步地提高检测速度。实验结果表明,在中国城市停车场数据集(CCPD)的6个不同限制条件特点的场景中,所提算法可获得平均99.5%的准确率与99.8%的召回率,并达到每秒70帧的高效检测速率,优于Faster R-CNN、SSD等锚框类算法的性能;在3个补充场景测试集上,所提算法对不同分辨率、不同拍摄距离、不同拍摄俯仰角等非限制场景下的车牌检测精度均高于90%。可见,所提算法在非限制场景下具备良好的检测性能及泛化能力,可以满足模型复用的要求。 展开更多
关键词 车牌检测 限制场景 深度神经网络 无锚框检测 置信度阈值 可微分二值变换 极大值抑制
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基于特征增强的局部动态阈值的ORB算法
8
作者 熊鑫 唐强 臧红彬 《科学技术与工程》 北大核心 2024年第33期14339-14346,共8页
ORB(oriented FAST and rotated BRIEF)特征检测算法,在模糊场景和光照变化剧烈的环境中,容易使提取的特征点的数量和匹配的正确率出现巨大的差异,同时,在图像物体的拐角处也容易出现特征点的堆叠。针对这一情况,提出了一种改进的ORB特... ORB(oriented FAST and rotated BRIEF)特征检测算法,在模糊场景和光照变化剧烈的环境中,容易使提取的特征点的数量和匹配的正确率出现巨大的差异,同时,在图像物体的拐角处也容易出现特征点的堆叠。针对这一情况,提出了一种改进的ORB特征检测算法。首先使用多尺度视网膜增强(multi-scale retinex,MSR)算法对图像进行特征增强,然后对图像进行网格划分,针对每个网格的灰度分布情况调整特征点检测时的阈值,之后采取动态区域非极大值抑制方法筛选最佳特征点。实验结果表明,相较于原ORB算法,改进后的算法提取的特征点在图像上的分布更加均匀,当亮度在80%的范围内变化时,特征点的重复率稳定在75%以上,匹配正确率平均提高了22%。 展开更多
关键词 ORB 特征点提取 MSR 动态阈值 动态极大值抑制
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基于自适应双阈值的SUSAN算法 被引量:7
9
作者 钟顺虹 何建农 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第3期206-208,211,共4页
传统SUSAN算法在提取图像边缘时,会出现漏检现象,且所提取的边缘较粗。为此,运用计算最大类间方差的方法自适应地选取双阈值,取代传统算法中人工设定的单阈值,采用多方向局部非极大值抑制方法进行改进,提出一种新的SUSAN边缘检测算法,... 传统SUSAN算法在提取图像边缘时,会出现漏检现象,且所提取的边缘较粗。为此,运用计算最大类间方差的方法自适应地选取双阈值,取代传统算法中人工设定的单阈值,采用多方向局部非极大值抑制方法进行改进,提出一种新的SUSAN边缘检测算法,并将其应用于遥感图像的边缘提取。实验结果表明,该算法能够有效提高边缘定位精度,降低漏检率,使边缘更细致光滑。 展开更多
关键词 图像处理 边缘检测 SUSAN算法 遥感图像 自适应双阈值 最大类间方差法 局部极大值抑制
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基于动态分块阈值去噪和改进的GDNI边缘连接的溢油遥感图像的边缘检测算法 被引量:1
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作者 景雨 安居白 刘朝霞 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2011年第11期282-285,共4页
海上溢油图像的边缘检测技术是最重要的海上溢油监测技术之一。无论是溢油的识别、位置的确定或者溢油量的获取,都需要首先确定溢油区域的边界信息。针对溢油图像的特点,提出了一种新颖的边缘检测算法。该算法由3部分组成:"非极大... 海上溢油图像的边缘检测技术是最重要的海上溢油监测技术之一。无论是溢油的识别、位置的确定或者溢油量的获取,都需要首先确定溢油区域的边界信息。针对溢油图像的特点,提出了一种新颖的边缘检测算法。该算法由3部分组成:"非极大值抑制"实现了溢油图像的候选边缘检测;动态分块阈值算法实现了对噪声、伪边缘的清除,使获得的边缘更连续;改进的GDNI边缘连接算法实现了对去噪后图像中的中断边缘点的准确连接。通过实验结果证明,提出的算法能够得到清晰连续的溢油遥感图像的边界信息,较好地实现了具有低对比度、模糊边界以及噪声问题的溢油遥感图像的边缘检测,且具有很好的实时性。根据本算法得到的边缘检测信息,海上溢油能够更加容易和快速地被识别。 展开更多
关键词 溢油 遥感图像 边缘检测 极大值抑制 动态分块阈值 边缘连接
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基于Sobel的FPGA图像边缘检测系统设计 被引量:4
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作者 宋倩男 刘光柱 +1 位作者 武乐林 盖明均 《电子测量技术》 北大核心 2024年第13期68-73,共6页
随着机器视觉相关领域的研究与发展,对图像处理的要求变得更加复杂和多样,而处理实时图像时,边缘信息检测变的尤为重要。本文设计了一种基于Sobel算法的FPGA图像边缘检测系统,实时进行视频图像的采集、处理和显示。采用自适应阈值和非... 随着机器视觉相关领域的研究与发展,对图像处理的要求变得更加复杂和多样,而处理实时图像时,边缘信息检测变的尤为重要。本文设计了一种基于Sobel算法的FPGA图像边缘检测系统,实时进行视频图像的采集、处理和显示。采用自适应阈值和非极大值抑制算法,结合8方向Sobel边缘检测算法以提升检测精度,进行改进前后的Sobel边缘检测算法的仿真验证和硬件实现。采用流水线设计产生滑窗加速图像处理,增强图像处理的实时性。硬件综合实验表明,设计的基于Sobel算法的FPGA图像边缘检测系统,能高效地实现视频流的图像边缘检测,处理图像速度提升57%,边缘细节检测全面,增强视频图像处理效率,可用于目标识别及跟踪研究。 展开更多
关键词 FPGA SOBEL边缘检测 自适应阈值 极大值抑制
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基于改进版Faster-RCNN的复杂背景下桃树黄叶病识别研究
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作者 张平川 胡彦军 +3 位作者 张烨 张彩虹 陈昭 陈旭 《中国农机化学报》 北大核心 2024年第3期219-225,251,共8页
由于桃树黄叶病(以下简称PTYLD)初期症状不明显,现有的基于深度学习的桃树病害识别技术,存在识别准确率不高、识别品种单一的问题,提出一种基于Faster-RCNN的PTYLD识别模型。为提高模型对PTYLD识别准确率和识别多样性,提出使用RS-Loss... 由于桃树黄叶病(以下简称PTYLD)初期症状不明显,现有的基于深度学习的桃树病害识别技术,存在识别准确率不高、识别品种单一的问题,提出一种基于Faster-RCNN的PTYLD识别模型。为提高模型对PTYLD识别准确率和识别多样性,提出使用RS-Loss函数代替RPN中的交叉熵函数、使用Soft-NMS算法代替原来的NMS算法,来改进Faster-RCNN。通过试验对比初始版和改进版Faster-RCNN对PTYLD的识别效果。试验结果显示,改进后的Faster-RCNN对黄叶病识别的各类别平均准确率mAP达90.56%、召回率达94.16%、准确率达92.53%,能识别常见的五种PTYLD。 展开更多
关键词 桃树黄叶病 Faster-RCNN 复杂背景 极大值抑制算法
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基于改进DenseNet的水果小目标检测 被引量:15
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作者 徐利锋 黄海帆 +1 位作者 丁维龙 范玉雷 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第2期377-385,共9页
针对自然环境中小目标水果的检测精度普遍较低的问题,提出基于DenseNet改进的水果目标检测框架.构建以DenseNet为核心的多尺度特征提取模块,在DenseNet不同层级的稠密块中建立特征金字塔结构,加强网络层特征复用.结合低层特征的高分辨... 针对自然环境中小目标水果的检测精度普遍较低的问题,提出基于DenseNet改进的水果目标检测框架.构建以DenseNet为核心的多尺度特征提取模块,在DenseNet不同层级的稠密块中建立特征金字塔结构,加强网络层特征复用.结合低层特征的高分辨率和高层特征的高语义性,实现准确定位和预测小目标水果存在的目的.引入软阈值非极大值抑制(Soft-NMS)算法,改善簇状果实结构中检测框被误剔除的情况.与常用的Faster R-CNN网络相比,所提出的框架在苹果、芒果和杏3个数据集中的平均检测速度大于40 FPS,F1值分别为0.920、0.928、0.831,实现了检测效率及精度的提升. 展开更多
关键词 DenseNet 深度学习 水果小目标检测 特征金字塔网络(FPN) 阈值极大值抑制(Soft-NMS)
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改进的自适应Canny边缘检测算法 被引量:25
14
作者 孙智鹏 邵仙鹤 +1 位作者 王翥 张远霞 《电测与仪表》 北大核心 2016年第6期17-21,共5页
传统Canny边缘检测容易受到环境噪声和光照条件变化等外界因素的影响,导致检测效果不佳,而且需要人工选择参数,算法的灵活性较低。为了提高传统算法的检测效果,使其更好的应用到图像识别等领域中,通过最大类间方差法来获得图像梯度量的... 传统Canny边缘检测容易受到环境噪声和光照条件变化等外界因素的影响,导致检测效果不佳,而且需要人工选择参数,算法的灵活性较低。为了提高传统算法的检测效果,使其更好的应用到图像识别等领域中,通过最大类间方差法来获得图像梯度量的最佳分割阈值,动态确定边缘检测的高低阈值参数,能够有效解决传统算法的不足。将改进后的算法用于家用仪表计度轮图像的边缘检测中,与传统算法相比,既去除了噪声干扰,又保留了完整的图像边缘,在取得了良好的检测效果的基础上提高了算法效率。 展开更多
关键词 CANNY边缘检测 极大值抑制 最大类间方差 边界跟踪 自适应阈值
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基于EMD方法的多尺度边缘提取 被引量:9
15
作者 韩春明 郭华东 +2 位作者 王长林 范典 桑会勇 《高技术通讯》 EI CAS CSCD 2003年第6期13-17,共5页
提出了一个基于EMD方法的多尺度边缘提取方法。利用EMD方法沿水平方向和垂直方向分别处理SAR图像,得到不同尺度的图像。计算不同尺度图像的梯度,得到不同尺度图像的边缘。根据一致性条件,从不同尺度图像的边缘提出SAR图像的边缘。利用... 提出了一个基于EMD方法的多尺度边缘提取方法。利用EMD方法沿水平方向和垂直方向分别处理SAR图像,得到不同尺度的图像。计算不同尺度图像的梯度,得到不同尺度图像的边缘。根据一致性条件,从不同尺度图像的边缘提出SAR图像的边缘。利用这个方法处理了合成孔径雷达图像,成功地提取了图像的边缘信息。 展开更多
关键词 EMD 多尺度边缘提取 图像处理 噪声 CANNY算法 极大值抑制 阀值 幅值 方向角 空间一致性
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一种基于统计的图像边缘检测方法 被引量:1
16
作者 陈永甜 赵春三 +1 位作者 杨桄 张生 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2007年第8期204-205,208,共3页
提出了一种基于统计的图像边缘检测方法。它首先通过计算图像中每一点的梯度向量以及方差—协方差矩阵,然后对每一点的梯度向量进行非极大值抑制,最后使用统计的方法求出局部标准化梯度阈值来检测图像的真实边缘。通过与经典的边缘算子... 提出了一种基于统计的图像边缘检测方法。它首先通过计算图像中每一点的梯度向量以及方差—协方差矩阵,然后对每一点的梯度向量进行非极大值抑制,最后使用统计的方法求出局部标准化梯度阈值来检测图像的真实边缘。通过与经典的边缘算子相比较,该方法不仅能很好地检测出图像的真实边缘,而且有效地抑制了虚假边缘的产生,取得了良好的效果。 展开更多
关键词 局部标准阈值 图像平滑 边缘检测 极大值抑制
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基于局部熵和方差调整的Noble角点检测算法改进 被引量:1
17
作者 马丽红 任淼 谭幸均 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第2期51-59,共9页
为了提高角点检测精度,增强算法对伪角点的抑制能力,在Noble算子的基础上充分考虑图像不同区域间灰度统计特性的差异,提出了一种基于局部熵和方差调整的Noble角点检测改进算法.该算法首先选择角点响应函数阈值以及非极大值抑制邻域大小... 为了提高角点检测精度,增强算法对伪角点的抑制能力,在Noble算子的基础上充分考虑图像不同区域间灰度统计特性的差异,提出了一种基于局部熵和方差调整的Noble角点检测改进算法.该算法首先选择角点响应函数阈值以及非极大值抑制邻域大小的初始参考值,然后根据区域熵与区域方差分别估计这两个初始参考值的局部调整系数,最后用调整系数对随后的参考值进行加权,获得自适应于真实信号结构的局部阈值以及局部非极大值抑制邻域大小.实验结果表明,所提算法能够精确地检测出大部分真实角点,有效地消除伪角点的干扰. 展开更多
关键词 Noble角点检测算子 方差 局部阈值 极大值抑制
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基于改进Sobel算法的实时图像边缘检测系统设计 被引量:42
18
作者 张棋 贾方秀 殷婷婷 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2018年第2期101-104,108,共5页
针对传统Sobel边缘检测算法需要人为指定阈值而且检测出的边缘较宽等问题,提出一种自适应阈值和非极大值抑制相结合的边缘检测算法。引入中值滤波的思想生成自适应动态阈值,将该值作为二值化处理的阈值,并采用非极大值抑制的方法细化梯... 针对传统Sobel边缘检测算法需要人为指定阈值而且检测出的边缘较宽等问题,提出一种自适应阈值和非极大值抑制相结合的边缘检测算法。引入中值滤波的思想生成自适应动态阈值,将该值作为二值化处理的阈值,并采用非极大值抑制的方法细化梯度图像,同时通过增加梯度检测方向提高了算法对复杂纹理的识别能力。将改进后的算法在FPGA平台上实现,实验验证了其有效性。 展开更多
关键词 SOBEL边缘检测 自适应阈值 极大值抑制 梯度方向 FPGA
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阵列工业图像快速拼接算法 被引量:4
19
作者 高向军 王倩 +2 位作者 洪留荣 沈龙凤 葛方振 《科学技术与工程》 北大核心 2019年第22期249-253,共5页
相机阵列获取的多目图像拼接常依赖特征点的数量和空间分布情况,采用传统Harris角点检测算法提取特征点时,会产生伪角点和角点簇,影响拼接速度和精度.自定义Harris角点检测阈值,保留明显特征点,利用自适应非极大值抑制(ANMS)优化角点簇... 相机阵列获取的多目图像拼接常依赖特征点的数量和空间分布情况,采用传统Harris角点检测算法提取特征点时,会产生伪角点和角点簇,影响拼接速度和精度.自定义Harris角点检测阈值,保留明显特征点,利用自适应非极大值抑制(ANMS)优化角点簇问题;再生成特征描述子,实现特征点的初步匹配,接着用随机抽样一致算法(RANSAC)去除误匹配;最后采用渐入渐出融合算法,实现了拼接图像的平滑过渡.结果表明,该算法能够快速、精确地实现工业图像拼接,具有优良的工业实用性. 展开更多
关键词 图像拼接 HARRIS角点检测 自定义阈值 自适应极大值抑制 随机抽样一致算法
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基于改进Faster-RCNN的自然场景人脸检测 被引量:17
20
作者 李祥兵 陈炼 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2021年第1期210-216,共7页
为实现对自然场景下小尺度人脸的准确检测,提出一种改进的Faster-RCNN模型。采用ResNet-50提取卷积特征,对不同卷积层的特征图进行多尺度融合,同时将区域建议网络产生的锚框由最初的9个改为15个,以更好地适应小尺度人脸检测场景。在此... 为实现对自然场景下小尺度人脸的准确检测,提出一种改进的Faster-RCNN模型。采用ResNet-50提取卷积特征,对不同卷积层的特征图进行多尺度融合,同时将区域建议网络产生的锚框由最初的9个改为15个,以更好地适应小尺度人脸检测场景。在此基础上,利用在线难例挖掘算法优化训练过程,采用软非极大值抑制方法解决漏检重叠人脸的问题,并在训练阶段通过多尺度训练提高模型的泛化能力。实验结果表明,该模型在Wider Face数据集上平均精度为89.0%,较原Faster-RCNN模型提升3.5%,在FDDB数据集上检出率也高达95.6%。 展开更多
关键词 人脸检测 Faster-RCNN模型 多尺度融合 在线难例挖掘 极大值抑制
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