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改进随机样本一致性算法的弯曲果园道路检测 被引量:9
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作者 林桂潮 邹湘军 +1 位作者 罗陆锋 莫宇达 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第4期168-174,共7页
果园道路检测的目的是为农业采摘机器人鲁棒实时地规划出合适的行走路径,因果园环境的复杂性,例如光照变化、杂草和落叶遮挡等因素的影响造成视觉检测算法鲁棒性差,为此提出融合边缘提取和改进随机样本一致性的弯曲果园道路检测方法。首... 果园道路检测的目的是为农业采摘机器人鲁棒实时地规划出合适的行走路径,因果园环境的复杂性,例如光照变化、杂草和落叶遮挡等因素的影响造成视觉检测算法鲁棒性差,为此提出融合边缘提取和改进随机样本一致性的弯曲果园道路检测方法。首先,根据果园道路的颜色分布特征和几何形状特征,使用有限差分算子提取图像边缘,再使用灰度值对比度约束和霍夫直线检测去除噪声,实现道路边缘点提取。然后,提出多项式函数描述直线和弯曲道路,使用改进的随机样本一致性算法和线性最小二乘法拟合道路边缘点,以估计多项式函数的参数,实现果园道路检测。在华南农业大学果园采集240张道路图像作为试验对象。试验表明:在光照变化、阴影和遮挡背景的影响下,该方法能有效地提取果园道路边缘点,并能正确地拟合道路以实现道路检测,平均正确检测率为89.1%,平均检测时间为0.2639 s,能够满足视觉导航系统的要求。该研究为农业采摘机器人的视觉导航的鲁棒性和实时性提供指导。 展开更多
关键词 算法 检测 提取 道路检测 随机样本一致性 霍夫变换 多项式拟合
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圆形特征筛选耦合随机样本的图像真伪决策
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作者 李雪燕 林晓丽 于海平 《计算机工程与设计》 北大核心 2017年第7期1891-1897,共7页
为降低当前图像伪造检测算法的复杂度并提高其检测精度,提出一种圆形特征筛选机制耦合随机样本一致性优化的快速图像真伪决策算法。将检测图像划分为大小一致的子块,进行DCT变换,获得每个图像块的DCT系数,利用DCT系数来表示图像块;构建... 为降低当前图像伪造检测算法的复杂度并提高其检测精度,提出一种圆形特征筛选机制耦合随机样本一致性优化的快速图像真伪决策算法。将检测图像划分为大小一致的子块,进行DCT变换,获得每个图像块的DCT系数,利用DCT系数来表示图像块;构建圆形特征筛选机制,将每个图像块中的DCT低频系数提取出来,降低每个子块的特征维度;引入字典排序机制,对每个特征向量进行排序,利用先验阈值对特征进行匹配;引入随机样本一致性优化策略,对特征匹配进行提纯,降低图像块的误匹配率,对图像真伪完成决策判断。实验结果表明,与当前图像伪造检测算法相比,该算法具有更高的检测精度和更低的误检率,检测效率更高。 展开更多
关键词 图像伪造检测 离散余弦变换 字典排序 圆形特征筛选 先验阈值 随机样本一致性优化
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基于扩张块的建筑图像伪造检测 被引量:1
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作者 程伟 孟聪龄 李业学 《计算机工程与设计》 北大核心 2018年第5期1422-1427,1438,共7页
为减少图像伪造检测的计算复杂度并提高精度,设计基于扩展块与随机样本一致性的建筑图像伪造检测方案。利用建筑图像轮廓,通过块扩展技术提取建筑图像特征;将图像划分为相同尺寸的重叠块,提取每个块的显著特征;根据得到的特征对块进行分... 为减少图像伪造检测的计算复杂度并提高精度,设计基于扩展块与随机样本一致性的建筑图像伪造检测方案。利用建筑图像轮廓,通过块扩展技术提取建筑图像特征;将图像划分为相同尺寸的重叠块,提取每个块的显著特征;根据得到的特征对块进行分组,将组中相邻3个块组合成一个储存区;通过构建一个连接矩阵,将不符合要求的子块删除;从储存区剩余的块中,计算块的总面积,检测伪造子块;引入RANSCA(random sample consensus algorithm),对匹配结果进行优化。实验结果表明,与当前图像伪造检测方案相比,提出的方案的精度与效率更高,对模糊、噪声、JPEG压缩等伪造具有更强的检测性能。 展开更多
关键词 建筑图像 伪造检测 扩展块 连接矩阵 储存区 成角透视原理 随机样本一致性
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基于肺部CT影像的针道识别关键技术研究 被引量:1
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作者 鲍潮 姜杉 +1 位作者 张国彬 杨志永 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 EI CSCD 北大核心 2019年第4期346-352,共7页
为了获得CT引导的肺部近距离放射治疗术中实际针道位置并且辅助术中顺利进行剂量优化步骤,本文提出了一种自动针道重建算法.基于预检验模型参数评估技术、局部随机样本一致性(RANSAC)算法与主成分分析(PCA)法相结合的局部优化算法,所提... 为了获得CT引导的肺部近距离放射治疗术中实际针道位置并且辅助术中顺利进行剂量优化步骤,本文提出了一种自动针道重建算法.基于预检验模型参数评估技术、局部随机样本一致性(RANSAC)算法与主成分分析(PCA)法相结合的局部优化算法,所提出的改进的RANSAC算法能够快速、精确、稳定地将针轴提取出来.相较于传统的RANSAC算法,本文首先运用预检验技术加速了传统算法的迭代过程,以便于提高整体拾取效率;其次为了解决传统算法拾取精度较差的问题,先通过局部随机样本一致性算法获得一个近似较优解,而后利用PCA法最小化所有局内点的误差以得到最终的最优解.针尖点的具体位置可以通过搜索针轴方向灰度的变化而确定.此外,同一张切片上的多根针通过连续局内点删除算法能够一次性被分割出来.模拟数据结果表明,改进后算法的分割精度要明显高于传统的RANSAC算法所得的结果,并且随着局内点占比下降拾取时间并没有发生较大的上升.此外,本文的算法也在实际的肺部近距离放射治疗图像中得到了验证,实际病例实验中以手动分割的结果作为算法所得的结果的参照物.实验结果表明,针轴方向和针尖点的平均误差分别被控制在1.4°和0.85 mm以内,且平均每根针的分割时间为0.238 s. 展开更多
关键词 肺部近距离放射治疗 CT影像 随机样本一致性算法 针道识别
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