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Bag-of-visual-words model for artificial pornographic images recognition
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作者 李芳芳 罗四伟 +1 位作者 刘熙尧 邹北骥 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第6期1383-1389,共7页
It is illegal to spread and transmit pornographic images over internet,either in real or in artificial format.The traditional methods are designed to identify real pornographic images and they are less efficient in de... It is illegal to spread and transmit pornographic images over internet,either in real or in artificial format.The traditional methods are designed to identify real pornographic images and they are less efficient in dealing with artificial images.Therefore,criminals turn to release artificial pornographic images in some specific scenes,e.g.,in social networks.To efficiently identify artificial pornographic images,a novel bag-of-visual-words based approach is proposed in the work.In the bag-of-words(Bo W)framework,speeded-up robust feature(SURF)is adopted for feature extraction at first,then a visual vocabulary is constructed through K-means clustering and images are represented by an improved Bo W encoding method,and finally the visual words are fed into a learning machine for training and classification.Different from the traditional BoW method,the proposed method sets a weight on each visual word according to the number of features that each cluster contains.Moreover,a non-binary encoding method and cross-matching strategy are utilized to improve the discriminative power of the visual words.Experimental results indicate that the proposed method outperforms the traditional method. 展开更多
关键词 artificial pornographic image bag-of-words (BoW) speeded-up robust feature (SURF) descriptors visual vocabulary
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Multi-source image fusion algorithm based on fast weighted guided filter 被引量:6
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作者 WANG Jian YANG Ke +2 位作者 REN Ping QIN Chunxia ZHANG Xiufei 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2019年第5期831-840,共10页
In last few years,guided image fusion algorithms become more and more popular.However,the current algorithms cannot solve the halo artifacts.We propose an image fusion algorithm based on fast weighted guided filter.Fi... In last few years,guided image fusion algorithms become more and more popular.However,the current algorithms cannot solve the halo artifacts.We propose an image fusion algorithm based on fast weighted guided filter.Firstly,the source images are separated into a series of high and low frequency components.Secondly,three visual features of the source image are extracted to construct a decision graph model.Thirdly,a fast weighted guided filter is raised to optimize the result obtained in the previous step and reduce the time complexity by considering the correlation among neighboring pixels.Finally,the image obtained in the previous step is combined with the weight map to realize the image fusion.The proposed algorithm is applied to multi-focus,visible-infrared and multi-modal image respectively and the final results show that the algorithm effectively solves the halo artifacts of the merged images with higher efficiency,and is better than the traditional method considering subjective visual consequent and objective evaluation. 展开更多
关键词 FAST GUIDED FILTER image fusion visual feature DECISION map
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边缘感知增强的煤矿井下视觉SLAM方法 被引量:2
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作者 牟琦 梁鑫 +2 位作者 郭媛婕 王煜豪 李占利 《煤田地质与勘探》 北大核心 2025年第3期231-242,共12页
【目的】煤矿井下普遍存在低照度、弱纹理和结构化的特征退化场景,导致视觉SLAM(visual simultaneous localization and mapping)系统面临有效特征不足或误匹配率高的问题,严重制约了其定位的准确性和鲁棒性。【方法】提出一种基于边缘... 【目的】煤矿井下普遍存在低照度、弱纹理和结构化的特征退化场景,导致视觉SLAM(visual simultaneous localization and mapping)系统面临有效特征不足或误匹配率高的问题,严重制约了其定位的准确性和鲁棒性。【方法】提出一种基于边缘感知增强的视觉SLAM方法。首先,构建了边缘感知约束的低光图像增强模块。通过自适应尺度的梯度域引导滤波器优化Retinex算法,以获得纹理清晰光照均匀的图像,从而显著提升了在低光照和不均匀光照条件下特征提取性能。其次,在视觉里程计中构建了边缘感知增强的特征提取和匹配模块,通过点线特征融合策略有效增强了弱纹理和结构化场景中特征的可检测性和匹配准确性。具体使用边缘绘制线特征提取算法(edge drawing lines,EDLines)提取线特征,定向FAST和旋转BRIEF点特征提取算法(oriented fast and rotated brief,ORB)提取点特征,并利用基于网格运动统计(grid-based motion statistics,GMS)和比值测试匹配算法进行精确匹配。最后,将该方法与ORB-SLAM2、ORB-SLAM3在TUM数据集和煤矿井下实景数据集上进行了全面实验验证,涵盖图像增强、特征匹配和定位等多个环节。【结果和结论】结果表明:(1)在TUM数据集上的测试结果显示,所提方法与ORB-SLAM2相比,绝对轨迹误差、相对轨迹误差的均方根误差分别降低了4%~38.46%、8.62%~50%;与ORB-SLAM3相比,绝对轨迹误差、相对轨迹误差的均方根误差分别降低了0~61.68%、3.63%~47.05%。(2)在煤矿井下实景实验中,所提方法的定位轨迹更接近于相机运动参考轨迹。(3)有效提高了视觉SLAM在煤矿井下特征退化场景中的准确性和鲁棒性,为视觉SLAM技术在煤矿井下的应用提供了技术解决方案。研究面向井下特征退化场景的视觉SLAM方法,对于推动煤矿井下移动式装备机器人化具有重要意义。 展开更多
关键词 视觉SLAM 特征退化 边缘感知 图像增强 点线特征融合 TUM数据集
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煤矿井下锚网特征掘进机视觉定位方法
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作者 张旭辉 迟云凯 +6 位作者 杜昱阳 姜俊英 杨文娟 赵友军 万继成 王彦群 田琛辉 《煤田地质与勘探》 北大核心 2025年第6期259-270,共12页
【背景】煤矿井下掘进装备精确定位是实现综掘工作面自动化、智能化导控的重要基础。但因井下巷道狭长封闭、光照不足、纹理稀疏等因素,传统的视觉定位方法应用受限,基于此提出一种基于锚网特征的煤矿井下掘进机视觉定位方法。【方法】... 【背景】煤矿井下掘进装备精确定位是实现综掘工作面自动化、智能化导控的重要基础。但因井下巷道狭长封闭、光照不足、纹理稀疏等因素,传统的视觉定位方法应用受限,基于此提出一种基于锚网特征的煤矿井下掘进机视觉定位方法。【方法】采用三分支深度可分离卷积的图像增强网络,分别估计图像的反射、光照和噪声,在调整光照分量的同时抑制噪声的影响,得到了光照均匀、纹理清晰的图像,提升了视觉定位系统在复杂光照条件下的适应性;设计了适用于锚网线特征提取与匹配的方法,通过自适应阈值的EDLines(edge drawing lines)增强了对锚网线特征的提取能力,并利用结构相似度(structure similarity index measure,SSIM)提高了线特征的匹配的准确性;构建了最小化线特征重投影误差的位姿解算模型,结合位姿图优化,实现了掘进机的精确定位。搭建实验平台,对图像增强、线特征处理以及定位性能分别设计实验进行定量分析。【结果和结论】TSCRNET图像增强方法相较于MSRCR和Zero-DCE取得了更高的PSNR值与SSIM值;线特征处理方法相对于传统算法提取特征数量与匹配精度显著提高,为后续定位过程奠定了基础;定位实验部分,在EuRoC数据集以及实际巷道场景中将TSCR-NET算法与其它基于线特征的视觉定位方法进行对比,该算法在EuRoC数据集的9个数据序列中表现优于PL-VINS算法,在60 m范围内的巷道锚网环境中对机身进行连续跟踪,观测到该视觉定位方法最大误差为163 mm,与PL-VINS的最大误差213 mm相比,降低了23.5%,均方根误差由0.531降低至0.426,降低了19.8%,可见TSCR-NET算法具有更高的精度与稳定性,对掘进机在井下巷道锚网环境中的长距离位姿检测具有重要借鉴作用。 展开更多
关键词 掘进机 视觉定位 图像增强 线特征提取与匹配 运动估计 锚网特征 煤矿
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基于扩展图像特征的无标定视觉伺服方法
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作者 张淑珍 成煜坤 +1 位作者 刘杨波 查富生 《系统仿真学报》 北大核心 2025年第5期1210-1221,共12页
针对传统无标定视觉伺服依赖图像雅可比矩阵的估计、相机各自由度运动耦合的问题,在基于图像的无标定视觉伺服的基础上,提出了一种基于扩展图像特征的无标定视觉伺服方法。通过分析视觉伺服过程中图像特征和相机位姿变化关系,将图像空... 针对传统无标定视觉伺服依赖图像雅可比矩阵的估计、相机各自由度运动耦合的问题,在基于图像的无标定视觉伺服的基础上,提出了一种基于扩展图像特征的无标定视觉伺服方法。通过分析视觉伺服过程中图像特征和相机位姿变化关系,将图像空间中视觉伺服过程分解为平移、拉伸、旋转、缩放四个基本过程;通过分析视觉伺服过程中图像特征变化规律,采用扩展图像特征补充传统图像特征的含义,以图像重心坐标、直线相对长度、两点距离、方向角等作为扩展图像特征与相机各自由度运动对应,通过图像特征误差直接控制机器人运动,实现不依赖图像雅可比矩阵的、解耦的视觉伺服。在CoppeliaSim平台进行对比仿真实验,结果表明本研究所提的方法与传统有标定视觉伺服在目标图像位置误差、相机位置误差和姿态误差相比分别降低了88%、94%和93%,并利用实物实验验证了本算法的有效性。 展开更多
关键词 机器人 无标定视觉伺服 扩展图像特征 特征选择 运动解耦
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三维激光影视特效图像视觉传达方法研究
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作者 孙红娟 《激光杂志》 北大核心 2025年第8期146-151,共6页
针对现阶段影视特效图像视觉传达效果不佳等问题,提出三维激光影视特效图像视觉传达方法研究。首先,利用三维激光扫描设备,采集影视特效场景的三维激光点云数据;其次,通过引入邻域投影法,选择场景三维激光点云数据的特征点;最后,根据选... 针对现阶段影视特效图像视觉传达效果不佳等问题,提出三维激光影视特效图像视觉传达方法研究。首先,利用三维激光扫描设备,采集影视特效场景的三维激光点云数据;其次,通过引入邻域投影法,选择场景三维激光点云数据的特征点;最后,根据选择的点云数据特征点,通过特征匹配方法,成功地将三维激光点云数据转换为高质量的二维影视特效图像,实现三维激光影视特效图像视觉传达。实验结果表明,提出的三维激光影视特效图像视觉传达方法的精度更高、实际应用效果更好。 展开更多
关键词 三维激光点云数据 邻域投影法 特征点匹配 视觉传达 影视特效图像
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融合视觉传达的模糊激光图像纹理特征提取技术
7
作者 徐璐 武文英 黄泽军 《激光杂志》 北大核心 2025年第4期109-114,共6页
由于散射、衍射等物理效应或成像设备限制,模糊激光图像的纹理边界不清晰,且其纹理具有多种尺度和方向性,全面且有效地提取纹理特征变得尤为困难。通过视觉传达融合能够结合不同视觉特征的优势,从而更全面地描述模糊激光图像的纹理信息... 由于散射、衍射等物理效应或成像设备限制,模糊激光图像的纹理边界不清晰,且其纹理具有多种尺度和方向性,全面且有效地提取纹理特征变得尤为困难。通过视觉传达融合能够结合不同视觉特征的优势,从而更全面地描述模糊激光图像的纹理信息,基于此提出了融合视觉传达的模糊激光图像纹理特征提取方法。将RGB空间中的模糊激光图像转换到利于人眼感知的CIE Lab颜色空间,以增强图像的颜色信息,并通过MSRCR算法和CLAHE算法在保持图像颜色的同时,增强模糊激光图像的对比度;在此基础上,利用Gabor滤波器的复数性质,在多个尺度和方向上提取模糊激光图像的纹理特征信息。实验结果表明,该方法的图像预处理效果好,且特征平均吻合度在0.98以上,结构相似性指数平均值达到了0.84,峰值信噪比平均值达到了27.70 dB,具有较高的纹理特征提取的性能。 展开更多
关键词 视觉传达 模糊激光图像 MSRCR算法 GABOR滤波器 纹理特征提取
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基于激光视觉数据融合的视觉传达图像清晰化处理方法 被引量:1
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作者 俞杰 《激光杂志》 北大核心 2025年第3期127-132,共6页
图像是目前视觉传达领域的关键信息载体之一,由于采集设备、压缩技术、传输环境与显示模式等多种因素的影响,致使视觉传达图像清晰度较差,制约着视觉信息的传达效果,故提出基于激光视觉数据融合的视觉传达图像清晰化处理方法。应用激光... 图像是目前视觉传达领域的关键信息载体之一,由于采集设备、压缩技术、传输环境与显示模式等多种因素的影响,致使视觉传达图像清晰度较差,制约着视觉信息的传达效果,故提出基于激光视觉数据融合的视觉传达图像清晰化处理方法。应用激光雷达与单目相机获取视觉传达对象的相关信息,提取激光数据特征——点云密度、激光数据点法线与激光数据点曲率,视觉数据特征——颜色特征、纹理特征、形状特征与空间关系特征,以此为基础,搭建激光视觉数据融合框架,确定激光数据特征与视觉数据特征融合尺度,将激光数据投影到视觉图像上,从而实现了视觉传达图像的清晰化处理。实验结果显示:应用提出方法获得的视觉传达图像清晰度较高,视觉传达图像信息熵最大值为35 bit,充分证实了提出方法图像清晰化效果更佳。 展开更多
关键词 视觉传达图像 数据融合 图像增强 激光数据特征 清晰化 视觉数据特征
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面向恶意代码检测的深度注意力网络架构
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作者 李思聪 王飞 +1 位作者 魏子令 陈曙晖 《信息网络安全》 北大核心 2025年第8期1208-1222,共15页
针对恶意代码变种激增导致传统检测方法效能不足的问题,文章提出一种基于混合多尺度注意力网络的恶意代码分类架构MSA-ResNet。该架构通过双线性插值算法实现图像尺寸标准化,有效保留易混淆恶意代码家族的纹理特征,并结合动态数据增强... 针对恶意代码变种激增导致传统检测方法效能不足的问题,文章提出一种基于混合多尺度注意力网络的恶意代码分类架构MSA-ResNet。该架构通过双线性插值算法实现图像尺寸标准化,有效保留易混淆恶意代码家族的纹理特征,并结合动态数据增强策略优化输入多样性。在网络架构中,将多尺度注意力模块嵌入ResNet50残差块末端,构建跨尺度特征交互机制,使特征点关联距离缩短,注意力收敛速度提升。实验结果表明,架构在Malimg数据集上实现99.47%的准确率与99.46%的宏平均F1分数,较传统ResNet50架构提升1.95%,参数量仅增加15%。与现有最优方法相比,分类精度提升0.49%,且对Obfuscator.AD等复杂恶意代码变种检测有效。 展开更多
关键词 恶意代码可视化 卷积神经网络 多尺度注意力机制 图像尺寸归一化算法 特征融合
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基于无人机航拍的河道施工水污染图像智能识别与定位
10
作者 侯建刚 马子茹 +2 位作者 刘东海 邵琦 陈俊杰 《水利水电技术(中英文)》 北大核心 2025年第S1期67-75,共9页
小流域河道整治中施工废水等会给河道水体带来污染,且工区往往沿长线性河道呈点状分布形态,交通不便,人工巡检难以保证施工水污染管控的时效性。目前通常采用智能巡检手段对水面漂浮物进行图像识别,但对于污水、水华等水污染的识别仍存... 小流域河道整治中施工废水等会给河道水体带来污染,且工区往往沿长线性河道呈点状分布形态,交通不便,人工巡检难以保证施工水污染管控的时效性。目前通常采用智能巡检手段对水面漂浮物进行图像识别,但对于污水、水华等水污染的识别仍存在困难。针对上述问题提出基于无人机航拍与深度学习的河道施工水污染异常图像智能识别与定位方法。利用无人机巡检采集工区航拍图像,基于SENet注意力机制优化的MBConv模块,建立了施工水污染图像的智能快速识别分类EfficientNet-B0模型,并利用迁移学习方法进行模型训练,可以使模型提取的污染相关特征指向性更强,提升模型的训练速度及精度;同时,基于Grad-CAM(Class Activation Mapping,类激活热力图)方法和全连接条件随机场(Conditional Random Fields, CRF)方法得到的污染区域特征图,可修正错分区域,实现更为精细的污染区域快速标记定位。实例应用表明,水污染图像分类准确率可达98%,追踪标记评价指标ORI值可达96.91%。结果表明:研究成果能够为工程管理人员快速管控长线性河道整治工程的施工水污染提供了先进的技术手段。 展开更多
关键词 河道整治工程 施工水污染 图像识别 图像定位 无人机航拍 特征可视化
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基于域特征分离的夜间视觉室内定位
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作者 荆欣娅 杨红娟 +1 位作者 陈宏伟 张树茂 《计算机工程与设计》 北大核心 2025年第10期2936-2944,共9页
针对现有视觉室内定位方法夜间定位精度不高的问题,将白天和黑夜两种外观条件定义为两个域,提出基于域特征分离的夜间视觉室内定位研究。构建由外观编码器、位置编码器,解码器组成的生成器,位置域判别器和特征兼容性判别器的生成式对抗... 针对现有视觉室内定位方法夜间定位精度不高的问题,将白天和黑夜两种外观条件定义为两个域,提出基于域特征分离的夜间视觉室内定位研究。构建由外观编码器、位置编码器,解码器组成的生成器,位置域判别器和特征兼容性判别器的生成式对抗网络,设计生成器损失、位置域判别器损失、特征兼容性判别器损失及反向传播交替更新的总体损失函数,有效分离域特征。基于空间特征描述符构建空间特征数据库进行余弦相似度匹配检索,获取匹配图像先验位置信息,实现夜间视觉室内定位。山东建筑大学基于BIM渲染图像和现实拍摄图像的夜间视觉室内定位实验的定位精度分别为92.66%和78.89%,结果表明该算法可以显著提高夜间视觉室内定位精度。 展开更多
关键词 视觉室内定位 生成式对抗网络 域特征分离 夜间图像 空间特征数据库 余弦相似度 定位精度
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基于多模态特征融合的小样本图像分类方法
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作者 李琛琛 王喆 +2 位作者 肖婷 马学铭 杨孟平 《计算机工程与设计》 北大核心 2025年第9期2441-2449,共9页
为提升小样本图像分类任务中的模型性能,提出了一种基于多模态特征融合的小样本图像分类方法(AMTAdapter)。该方法通过引入注意力机制模块增强模型对图像的关注能力,利用类内相似度与类间相似度对特征进行筛选,并采用MiniGPT4生成描述,... 为提升小样本图像分类任务中的模型性能,提出了一种基于多模态特征融合的小样本图像分类方法(AMTAdapter)。该方法通过引入注意力机制模块增强模型对图像的关注能力,利用类内相似度与类间相似度对特征进行筛选,并采用MiniGPT4生成描述,结合CLIP模型获取语义信息,实现图像与文本信息的融合。在9个图像分类数据集上的实验结果表明,该方法在小样本场景下有效提升了分类准确率,展现了良好的泛化能力和适用性。研究还通过消融实验验证了各模块对性能提升的贡献,验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 小样本图像分类 多模态 注意力机制 特征筛选 语义融合 视觉语言模型 大语言模型
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服装类用户生成内容封面特征对消费者点击行为的影响
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作者 林琳 徐玉婷 何瑛 《服装学报》 北大核心 2025年第4期368-376,共9页
为提升社交媒体中服装类用户生成内容(UGC)的点击率,提出一种针对UGC封面的评价和测量方法。结合社交平台中UGC封面的特点,构建视觉特征和文本特征两个维度共13个关键特征的评价方案,应用图像处理技术适配并优化各特征的测量方法;以小... 为提升社交媒体中服装类用户生成内容(UGC)的点击率,提出一种针对UGC封面的评价和测量方法。结合社交平台中UGC封面的特点,构建视觉特征和文本特征两个维度共13个关键特征的评价方案,应用图像处理技术适配并优化各特征的测量方法;以小红书平台4280个服装UGC封面为样本,通过负二项回归模型分析视觉特征对点击量的影响。结果表明,图片尺寸、模糊程度、前景位置、前景占比、人脸遮挡度、背景亮度、背景复杂度7个特征均显著影响消费者点击量。研究结果为社交媒体创作者的UGC创作活动及社交平台的UGC评价机制提供参考。 展开更多
关键词 服装类用户生成内容 图像处理技术 视觉特征 封面图片 负二项回归 社会化电商
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基于形态学的采摘系统视觉控制研究
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作者 刘悦 《农机化研究》 北大核心 2025年第3期197-201,共5页
以进一步提升采摘机器人系统的作业效率为目标,选取形态学算法作为支撑机理与参考基点,针对采摘系统的视觉控制展开设计。考虑采摘系统的模块分工与功能组成,搭建形态学图像检测与处理模型,并进行系统的整体布局与软硬件模块匹配,形成... 以进一步提升采摘机器人系统的作业效率为目标,选取形态学算法作为支撑机理与参考基点,针对采摘系统的视觉控制展开设计。考虑采摘系统的模块分工与功能组成,搭建形态学图像检测与处理模型,并进行系统的整体布局与软硬件模块匹配,形成以形态学运算处理规则为主的采摘机器人控制系统。采摘作业控制试验结果表明:基于形态学的采摘系统视觉控制设计方案正确可行,在形态学运算程序的精准执行下,图像特征区别效率与目标识别准确率均得到明显改善,视觉定位时间误差相对降低了3.19%,整体系统的综合效率可达92.30%,满足智能采摘的设计要求。系统各组件运行平稳,采摘回放动作柔性可靠,可为类似智能收获装置创新优化提供一定的参考。 展开更多
关键词 采摘机器人 形态学算法 视觉控制 图像特征区别效率 智能采摘
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基于多级视觉与图文动态交互的图像中文描述方法
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作者 张军燕 赵一鸣 +1 位作者 林兵 吴允平 《计算机应用》 北大核心 2025年第5期1520-1527,共8页
图像文字描述技术可以帮助计算机更好地理解图像内容,实现跨模态交互。针对图像中文描述任务中存在的图像多粒度特征提取不全面以及图文关联性理解不充分等问题,提出一种基于多级视觉与图文动态交互的图像中文描述方法。首先,在编码器... 图像文字描述技术可以帮助计算机更好地理解图像内容,实现跨模态交互。针对图像中文描述任务中存在的图像多粒度特征提取不全面以及图文关联性理解不充分等问题,提出一种基于多级视觉与图文动态交互的图像中文描述方法。首先,在编码器端提取多级视觉特征,通过图像局部特征提取器的辅助引导模块获取多粒度特征。其次,设计图文交互模块对图文信息的语义关联进行动态关注;同时,设计特征动态融合解码器将带有图文信息动态权重的特征经过闭环动态融合并关注与解码,以保证信息增强且无缺失,从而获得语义关联性的输出。最后,生成语义通顺的图像中文描述语句。使用BLEU-n、Rouge、Meteor、CIDEr指标评估方法的有效性并与8种不同方法进行对比。实验结果显示,所提方法的语义相关性评价指标均有提升。具体而言,与基线模型NIC(Neural Image Caption)相比,所提方法在BLEU-1、BLEU-2、BLEU-3、BLEU-4、Rouge_L、Meteor、CIDEr分别提升了5.62%、7.25%、8.78%、10.85%、14.06%、5.14%、15.16%,表明该方法具有较好的准确性。 展开更多
关键词 图像中文描述 图像多级视觉特征 多粒度 图文交互 动态融合
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基于颜色校正与改进的对比度增强的水下图像增强方法
16
作者 刘明 肖汉城 《现代电子技术》 北大核心 2025年第1期40-46,共7页
针对水下介质分布不均匀引起的光吸收和散射导致图像颜色失真、对比度低、细节模糊,严重影响ORBSLAM2算法前端特征提取与匹配鲁棒性的问题,文中提出一种基于颜色校正与改进的自适应对比度增强的图像处理方法。首先,利用一种改进的颜色... 针对水下介质分布不均匀引起的光吸收和散射导致图像颜色失真、对比度低、细节模糊,严重影响ORBSLAM2算法前端特征提取与匹配鲁棒性的问题,文中提出一种基于颜色校正与改进的自适应对比度增强的图像处理方法。首先,利用一种改进的颜色通道补偿和颜色通道拉伸方法去除色偏;其次,采用改进的自适应对比度增强方法提高图像的亮度与对比度;最后,将彩色校正图像与对比度增强图像在HSV空间中融合。此外,将提出的算法与一些其他算法进行主客观的评价,并将处理好的图片进行特征提取和匹配。结果表明,该算法处理的图片不仅在主客观评价上均优于对比算法,而且增加了特征点的匹配数量,为水下图像处理提供了借鉴。 展开更多
关键词 水下视觉SLAM 水下图像增强 自适应对比度增强 颜色校正 颜色补偿 特征匹配
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考虑高低频特征的视觉离焦图像暗边缘局部复原算法
17
作者 刘晓 《现代电子技术》 北大核心 2025年第16期123-127,共5页
视觉离焦图像的暗边缘因模糊导致细节信息丢失,在尺度上表现为图像中的高低频分量不同程度的减少,故为恢复此类图像的边缘细节,研究一种考虑高低频特征的视觉离焦图像暗边缘局部复原算法。构建视觉离焦图像模型后,结合Pal算法对模型中... 视觉离焦图像的暗边缘因模糊导致细节信息丢失,在尺度上表现为图像中的高低频分量不同程度的减少,故为恢复此类图像的边缘细节,研究一种考虑高低频特征的视觉离焦图像暗边缘局部复原算法。构建视觉离焦图像模型后,结合Pal算法对模型中的视觉离焦图像进行增强处理,获得增强后灰度化离焦图像;运用非下采样轮廓波变换(NSCT)算法,通过多尺度、多方向分解该增强离焦图像,提取到该图像的完整边缘与结构等高低频特征信息;通过对这类高低频特征信息实施NSCT反变换,得到高低频边缘图像,再将低频边缘图像补偿到高频边缘图像内,得到最终重构的边缘复原图像。结果显示,所提算法能够实现不同尺度视觉离焦图像的暗边缘局部复原,复原后边缘细节清晰完整,结构信息恢复度高,亮度与对比度均明显改善,整体复原性能稳定。 展开更多
关键词 高低频特征 视觉离焦图像 暗边缘 局部复原 图像增强 灰度图像 NSCT算法
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基于内容的交互式面料图像推荐研究
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作者 明宇豪 张宁 +1 位作者 向军 潘如如 《纺织学报》 北大核心 2025年第6期135-142,共8页
针对传统面料推荐算法忽视面料视觉特征对用户兴趣度的影响问题,提出了一种考虑面料颜色、纹理等视觉特征,将用户喜好与面料特征属性关联的交互式面料图像推荐算法。首先利用基于HSV颜色空间的快速颜色量化算法提取图像的主色颜色集及... 针对传统面料推荐算法忽视面料视觉特征对用户兴趣度的影响问题,提出了一种考虑面料颜色、纹理等视觉特征,将用户喜好与面料特征属性关联的交互式面料图像推荐算法。首先利用基于HSV颜色空间的快速颜色量化算法提取图像的主色颜色集及相应主颜色占比,并采用基于ResNet18网络模型的迁移学习算法对面料纹理进行分类。然后根据显性交互评分和隐性兴趣度度量方法,建立交互式特征喜好推荐模型,该模型依据用户的喜好评分计算出用户对每个特征属性的兴趣度值。最后根据模型预测用户对数据库中每张面料的评分,向用户推荐符合其偏好的面料图像。研究结果表明:所有用户对推荐结果中的9块面料的平均评分在5.5分以上,其中有93.3%的用户对推荐结果表示非常感兴趣,说明该推荐模型的性能良好,能较准确地捕捉用户偏好,为用户推荐其需求的面料,为个性化面料推荐算法研究提供了参考。 展开更多
关键词 面料设计 HSV颜色空间 面料图像推荐算法 面料特征 视觉特征 用户喜好
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基于微观视觉和神经网络的汽车零部件防伪特征提取算法自动匹配技术
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作者 洪颖 杨博 +4 位作者 黄家才 江鹏飞 侯若涵 王金陵 方静 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第19期8158-8166,共9页
针对当前汽车零部件多特征提取智能溯源与真伪鉴别系统在提取多种汽车零部件材料表面纹理(如连续型、非连续型等)特征时存在的局限性,提出一种基于微观视觉和神经网络的汽车零部件防伪特征提取算法自动匹配技术。该算法结合人工智能自... 针对当前汽车零部件多特征提取智能溯源与真伪鉴别系统在提取多种汽车零部件材料表面纹理(如连续型、非连续型等)特征时存在的局限性,提出一种基于微观视觉和神经网络的汽车零部件防伪特征提取算法自动匹配技术。该算法结合人工智能自动匹配技术与微观视觉图像处理及神经网络混合算法,对汽车零部件进行防伪特征提取与识别。首先对采集的汽车零部件材料表面微观视觉特征图像进行频域变换、滤波和降噪处理;然后根据二维频域特征判断纹理类型(包括连续型、非连续型和轮廓型);针对不同纹理类型,从算法库中选择适合的算法,提取并分析关键属性特征点。最后,构建深度学习框架,搭建汽车零部件微观视觉特征识别模型,并与先验特征库进行匹配,完成分类与真伪判定。实验结果表明,该算法能够有效提取并识别汽车零部件表面的防伪特征,准确率较传统方法有显著提升。通过与先验特征库的匹配,算法能够准确区分真伪,提供可靠的防伪验证结果。该方法能够有效解决多种汽车零部件材料表面纹理特征提取的复杂性,提升了防伪和溯源系统的准确性。基于微观视觉和神经网络的自动匹配技术显著增强了汽车零部件真伪鉴别的精确度,为汽车零部件的防伪提供了一种创新且高效的解决方案。 展开更多
关键词 特征提取 微观图像处理 神经网络 自动匹配 微观视觉
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面向机器人控制的直接视觉伺服技术发展综述
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作者 黄梦洁 叶磊 +1 位作者 易凡骁 王千 《控制理论与应用》 北大核心 2025年第9期1681-1699,共19页
视觉伺服作为一种利用图像信息来实现机器人闭环控制的方法,在移动机器人导航控制和机械臂高精度控制等方面有广泛的应用.相较于基于局部特征的经典视觉伺服方法,直接视觉伺服技术利用了更多的图像全局信息,在控制系统的鲁棒性和收敛性... 视觉伺服作为一种利用图像信息来实现机器人闭环控制的方法,在移动机器人导航控制和机械臂高精度控制等方面有广泛的应用.相较于基于局部特征的经典视觉伺服方法,直接视觉伺服技术利用了更多的图像全局信息,在控制系统的鲁棒性和收敛性上有较大优势,因此本文重点从视觉处理和控制器设计两部分介绍直接视觉伺服技术.本文首先介绍了经典视觉伺服框架,然后研究了直接视觉伺服技术中的视觉特征描述方法、特征相似性度量方法,并对比了不同特征描述方法在收敛域和运算量等性能方面的差异,之后研究了直接视觉伺服中基于非线性优化等优化策略的控制器设计方法,最后展望了深度学习在直接视觉伺服中的作用. 展开更多
关键词 机器人控制 视觉伺服 直接视觉伺服 图像特征描述方法 相似性度量 优化控制策略
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