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2-D mini mumfuzzy entropy method of image thresholding based on genetic algorithm 被引量:1
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作者 张兴会 刘玲 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2005年第3期557-560,共4页
A new image thresholding method is introduced, which is based on 2-D histgram and minimizing the measures of fuzziness of an input image. A new definition of fuzzy membership function is proposed, it denotes the chara... A new image thresholding method is introduced, which is based on 2-D histgram and minimizing the measures of fuzziness of an input image. A new definition of fuzzy membership function is proposed, it denotes the characteristic relationship between the gray level of each pixel and the average value of its neighborhood. When the threshold is not located at the obvious and deep valley of the histgram, genetic algorithm is devoted to the problem of selecting the appropriate threshold value. The experimental results indicate that the proposed method has good performance. 展开更多
关键词 image thresholding 2-D fuzzy entropy genetic algorithm.
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An Effective Method of Threshold Selection for Small Object Image
2
作者 吴一全 吴加明 占必超 《Defence Technology(防务技术)》 SCIE EI CAS 2011年第4期235-242,共8页
The image segmentation difficulties of small objects which are much smaller than their background often occur in target detection and recognition. The existing threshold segmentation methods almost fail under the circ... The image segmentation difficulties of small objects which are much smaller than their background often occur in target detection and recognition. The existing threshold segmentation methods almost fail under the circumstances. Thus, a threshold selection method is proposed on the basis of area difference between background and object and intra-class variance. The threshold selection formulae based on one-dimensional (1-D) histogram, two-dimensional (2-D) histogram vertical segmentation and 2-D histogram oblique segmentation are given. A fast recursive algorithm of threshold selection in 2-D histogram oblique segmentation is derived. The segmented images and processing time of the proposed method are given in experiments. It is compared with some fast algorithms, such as Otsu, maximum entropy and Fisher threshold selection methods. The experimental results show that the proposed method can effectively segment the small object images and has better anti-noise property. 展开更多
关键词 information processing small infrared target detection image segmentation threshold selection 2-D histogram oblique segmentation fast recursive algorithm
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Fast recursive algorithm for two-dimensional Tsallis entropy thresholding method 被引量:2
3
作者 Tang Yinggan Di Qiuyan Guan Xinping 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2009年第3期619-624,共6页
Recently, a two-dimensional (2-D) Tsallis entropy thresholding method has been proposed as a new method for image segmentation. But the computation complexity of 2-D Tsallis entropy is very large and becomes an obst... Recently, a two-dimensional (2-D) Tsallis entropy thresholding method has been proposed as a new method for image segmentation. But the computation complexity of 2-D Tsallis entropy is very large and becomes an obstacle to real time image processing systems. A fast recursive algorithm for 2-D Tsallis entropy thresholding is proposed. The key variables involved in calculating 2-D Tsallis entropy are written in recursive form. Thus, many repeating calculations are avoided and the computation complexity reduces to O(L2) from O(L4). The effectiveness of the proposed algorithm is illustrated by experimental results. 展开更多
关键词 image segmentation thresholdING Tsallis entropy fast recursive algorithm
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基于时空合作浣熊优化算法的木材缺陷图像分割
4
作者 朱良宽 王玉梁 +1 位作者 杨春梅 祁星 《林业工程学报》 北大核心 2025年第4期95-106,共12页
在木材加工过程中,表面缺陷的准确分割是缺陷自动检测与识别的重要前提,对提高木材的生产效率和市场价值有着重要意义。针对木材缺陷图像因结构复杂、缺陷边缘不清晰而导致分割精度较差、大量表面纹理细节丢失的问题,提出一种时空合作... 在木材加工过程中,表面缺陷的准确分割是缺陷自动检测与识别的重要前提,对提高木材的生产效率和市场价值有着重要意义。针对木材缺陷图像因结构复杂、缺陷边缘不清晰而导致分割精度较差、大量表面纹理细节丢失的问题,提出一种时空合作浣熊优化算法(improved coati optimization algorithm,ICOA),用于木材缺陷图像的多阈值分割。首先,在浣熊优化算法(COA)的种群初始化阶段引入Tent混沌映射使浣熊个体均匀分布,并引入时空合作探索机制提高全局搜索的有效性、跳出局部最优的能力和算法的寻优精度。然后将对称交叉熵作为分割方法中ICOA的适应度函数,以ICOA快速搜索最佳分割阈值。对不同缺陷的木材图像进行分割实验,并与5类经典算法进行适应度值、特征相似度、结构相似度、峰值信噪比和主观分割效果等五方面的对比。实验结果表明:所提出的基于ICOA的分割方法可以准确快速地分割木材表面缺陷,保留木材表面的纹理信息和边缘特征,表现出优异的连续性、稳定性和完整性,为木材图像的分割问题提供了有效的解决方案。 展开更多
关键词 木材缺陷 多阈值图像分割 对称交叉熵 浣熊优化算法 时空合作探索机制
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高效的多阈值图像分割算法
5
作者 龙建武 邹婉婷 《重庆理工大学学报(自然科学)》 北大核心 2025年第9期156-165,共10页
多阈值分割是图像分割中常用的技术之一。然而,现有的多阈值方法随着灰度级和阈值数量增加,导致搜索空间急剧扩大,搜索效率下降,并且需要人为指定阈值数,限制了其应用。为了减少搜索范围,避免无效搜索并实现阈值数自适应选择,将采取提... 多阈值分割是图像分割中常用的技术之一。然而,现有的多阈值方法随着灰度级和阈值数量增加,导致搜索空间急剧扩大,搜索效率下降,并且需要人为指定阈值数,限制了其应用。为了减少搜索范围,避免无效搜索并实现阈值数自适应选择,将采取提高搜索效率和快速全局搜索2个策略,提出了一种高效且自适应的多阈值图像分割算法。利用动态规划算法和分治算法降低搜索的时间复杂度,并将阈值搜索问题转化为查找矩阵最值问题,提高分割实效性。在提升效率的基础上,进行不同阈值数的全局搜索,从而确定全局最佳阈值数。实验表明,该算法在BSDS500数据集上的平均运行时间(0.0112 s)显著优于DP+AMasi、HGJO等方法,且在UM、RI、PSNR和SSIM等指标上均表现优异,有效缓解了多阈值分割的速度与精度矛盾。 展开更多
关键词 图像分割 多阈值分割 矩阵搜索算法 OTSU
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基于Kapur熵与改进蝴蝶优化算法的电力设备红外图像分割模型 被引量:1
6
作者 茹传红 樊建惠 +1 位作者 赵洲 申兴发 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第1期167-176,共10页
电力设备红外图像分割是电力故障诊断的主要手段。针对传统电力设备图像分割方法计算代价高、分割精度差、速度慢的不足,提出改进蝴蝶优化Kapur熵算法对红外图像进行多阈值分割。引入Levy飞行策略改进蝴蝶优化算法IBOA(Improved Butterf... 电力设备红外图像分割是电力故障诊断的主要手段。针对传统电力设备图像分割方法计算代价高、分割精度差、速度慢的不足,提出改进蝴蝶优化Kapur熵算法对红外图像进行多阈值分割。引入Levy飞行策略改进蝴蝶优化算法IBOA(Improved Butterfly Optimization Algorithm)的位置更新方式,提升算法全局寻优能力;设计高斯混沌变异机制对精英个体进行扰动,提升种群多样性,使算法避免收敛于局部最优。利用基准函数测试IBOA的寻优性能。以Kapur熵作为IBOA的适应度函数,设计基于IBOA和Kapur熵最大化的图像分割方法,并利用三幅经典伯克利图像和一幅核磁共振图像验证了图像分割性能。将改进算法应用于电力设备红外图像分割,证实算法在非均匀背景和噪声干扰下依然能够有效提高红外图像分割的精度和效率,从而保障电力设备故障诊断成功率。 展开更多
关键词 Kapur熵 红外图像分割 电力设备 蝴蝶优化算法 故障诊断 高斯混沌变异
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融合正交学习和动态平衡的麻雀搜索算法及应用
7
作者 何洪玉 潘家文 钱谦 《计算机应用研究》 北大核心 2025年第8期2398-2407,共10页
针对麻雀搜索算法收敛速度慢和搜索能力不平衡的缺点,提出一种融合正交学习和动态平衡的麻雀搜索算法(SSAOD)。首先引入正交学习策略来加强个体间信息传递,提高算法的收敛速度;然后采用动态平衡策略,增强算法在迭代前期的全局探索能力... 针对麻雀搜索算法收敛速度慢和搜索能力不平衡的缺点,提出一种融合正交学习和动态平衡的麻雀搜索算法(SSAOD)。首先引入正交学习策略来加强个体间信息传递,提高算法的收敛速度;然后采用动态平衡策略,增强算法在迭代前期的全局探索能力和迭代后期的局部开发能力,从而平衡两种搜索行为。SSAOD在IEEE CEC 2022测试函数上整体寻优能力第一,稳定性更好,收敛速度更快更精确;在多阈值图像分割问题上获取到的图像细节更清晰,信息更丰富。实验结果证明所提算法不仅有更好的数值优化能力,还有较好的解决实际问题的能力。 展开更多
关键词 麻雀搜索算法 正交学习 动态平衡 多阈值图像分割
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基于快速滚动引导滤波和改进的遗传算法的红外与可见光图像融合
8
作者 巩稼民 雷鸣 +2 位作者 路广文 张磊 巩译 《红外技术》 北大核心 2025年第10期1305-1313,共9页
红外和可见光图像因其互补性而广泛应用于多个领域。但是,由于红外目标提取的不足,导致直接合成融合图像会存在失真以及信息丢失等问题。本文提出了一种基于快速滚动引导滤波(fast rolling guidance filter, FRGF)和改进的遗传算法的红... 红外和可见光图像因其互补性而广泛应用于多个领域。但是,由于红外目标提取的不足,导致直接合成融合图像会存在失真以及信息丢失等问题。本文提出了一种基于快速滚动引导滤波(fast rolling guidance filter, FRGF)和改进的遗传算法的红外与可见光图像融合算法。首先,将对输入的红外图像和可见光图像进行FRGF多尺度分解,得到基底层和细节层图像。然后,基于改进的遗传算法和Renyi熵计算出最优阈值,将红外图像中的目标区域进行提取。最后,基底层使用比较匹配最大熵融合机制进行融合的方法;采用修正的拉普拉斯能量融合细节层。该算法融合了多尺度分解和自适应阈值分割的优点。实验结果表明,本文算法在主客观评价指标方面均优于多种经典融合算法,能够生成良好的融合结果。 展开更多
关键词 图像融合 快速滚动引导滤波 遗传算法 RENYI熵 阈值分割
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针对图像识别的改进COOT优化图像熵模型
9
作者 王芳 李喜艳 《计算机工程与设计》 北大核心 2025年第4期1219-1226,共8页
针对传统图像识别方法计算量大、效率低、分割精度低的不足,提出一种改进的白骨顶鸡优化火灾图像识别算法。引入增强型Logistic混沌初始化种群,提升个体多样性,以非线性权重平衡全局搜索与局部开采,设计一种混合扰动机制避免局部最优。... 针对传统图像识别方法计算量大、效率低、分割精度低的不足,提出一种改进的白骨顶鸡优化火灾图像识别算法。引入增强型Logistic混沌初始化种群,提升个体多样性,以非线性权重平衡全局搜索与局部开采,设计一种混合扰动机制避免局部最优。结合改进COOT算法和图像熵对林火图像分割阈值搜索寻优,以阈值最优解实现图像分割并评估图像识别质量。实验结果表明,改进算法在分割精度、分割效率和抗噪性上性能更优,能够有效识别林火图像并准确分离火源区域。 展开更多
关键词 白骨顶鸡算法 图像识别 对立学习 柯西变异 抗噪性 分割阈值
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基于MODIS影像的北极冰水分类方法对比研究
10
作者 孙绍哲 邝慧妍 +2 位作者 叶玉芳 于志同 惠凤鸣 《极地研究》 北大核心 2025年第1期39-54,共16页
北极海冰作为冰冻圈的重要组成部分,对全球气候变化具有重要影响。开展极地冰水分类研究可以获取精细的海冰覆盖范围变化,为船舶航行提供关键的冰况信息。本文基于25景北极地区的MODIS近红外波段光学影像,依据海冰和海水在该波段反射率... 北极海冰作为冰冻圈的重要组成部分,对全球气候变化具有重要影响。开展极地冰水分类研究可以获取精细的海冰覆盖范围变化,为船舶航行提供关键的冰况信息。本文基于25景北极地区的MODIS近红外波段光学影像,依据海冰和海水在该波段反射率差异大的特点,利用直方图动态阈值法、迭代阈值法、最大熵阈值法、大津法以及基于大津法的遗传算法5种方法开展冰水分类研究和定量化对比评估。结果表明,对于反射率直方图为双峰分布的影像(影像中无薄冰),5种方法均能得到较为准确的冰水分类结果,总体分类精度均在0.82以上。当反射率直方图为三峰分布时(影像中有薄冰),迭代阈值法、最大熵阈值法和大津法均存在错分现象,总体分类精度均在0.76以下,而直方图动态阈值法和基于大津法的遗传算法能够准确获取冰水分类阈值,其分类结果的总体精度均能达到0.94以上。总体上,迭代阈值法和最大熵阈值法在冰水分类求取阈值上存在明显的高估问题,特别是对于反射率直方图为三峰分布的影像;大津法在面对反射率直方图为双峰或三峰分布的影像时,均能识别出阈值所在的波谷位置,但在分类结果上存在一定偏差;而直方图动态阈值法和基于大津法的遗传算法在基于阈值法的冰水分类方法中具有较强的鲁棒性,更加适用于北极地区不同冰况下的冰水分类研究,其结果可为极区航行以及大尺度海冰观测与数据模拟提供重要参考。 展开更多
关键词 光学影像 冰水分类 近红外波段 直方图动态阈值法 基于大津法的遗传算法
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熵最优与改进SCA的图像分割及其图像识别应用 被引量:1
11
作者 孙博玲 孙博文 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第5期1516-1524,共9页
针对传统图像分割效率低、精度差的不足,提出一种混合变异正余弦算法的多阈值图像分割方法。为提高SCA算法的寻优性能,设计拉丁超立方种群初始化改进种群多样性;以非线性转换因子动态调节算法搜索能力;融入惯性权重机制提升算法全局寻优... 针对传统图像分割效率低、精度差的不足,提出一种混合变异正余弦算法的多阈值图像分割方法。为提高SCA算法的寻优性能,设计拉丁超立方种群初始化改进种群多样性;以非线性转换因子动态调节算法搜索能力;融入惯性权重机制提升算法全局寻优;结合高斯和拉普拉斯分布混合变异对个体扰动,使算法跳离局部最优。将Cross熵作为适应度函数,利用HMSCA求解分割阈值。实验结果表明,该算法可以提升图像分割精度和效率。将其应用于火灾图像识别,能够实现火焰源与背景分离,得到更好的分割效果。 展开更多
关键词 图像分割 正余弦算法 拉丁超立方 混合变异 多阈值 图像熵 火灾图像
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月球探测器鲁棒环形山检测及光学导航方法
12
作者 吴鹏 穆荣军 +1 位作者 邓雁鹏 崔乃刚 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第2期238-246,共9页
针对月球探测器环形山检测方法受光照影响、鲁棒性差的问题,本文提出一种基于极大熵阈值三值化的鲁棒环形山检测算法。采用不同滤波核对图像进行去噪平滑,然后对处理后的图像进行极大熵阈值分割、将图像信息三值化,去除图像对光源的敏感... 针对月球探测器环形山检测方法受光照影响、鲁棒性差的问题,本文提出一种基于极大熵阈值三值化的鲁棒环形山检测算法。采用不同滤波核对图像进行去噪平滑,然后对处理后的图像进行极大熵阈值分割、将图像信息三值化,去除图像对光源的敏感性,同时最大程度保留图像信息;提出一种归一化多指标约束环形山匹配和拟合方法完成环形山提取,将环形山提取算法应用于光学导航中进行打靶实验验证算法实时性表现。仿真结果表明:与传统基于形态学或自适应边缘检测的方法相比,本文方法在较大尺度条件下提取出连续、光滑的环形山边缘,有效环形山数量提升35%以上,同时实时性更好、计算消耗降低40%;基于鲁棒环形山提取的光学导航算法实时性更好。 展开更多
关键词 环形山检测 极大熵阈值 月球探测 光学导航 障碍感知与规避 图像分割 月球探测器 信息熵
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基于肤色模型的动态手势分割与识别方法研究
13
作者 曹国华 刘福迪 +1 位作者 马国庆 刘丽 《电子测量技术》 北大核心 2024年第22期144-151,共8页
为解决现有动态手势识别方法在复杂环境下因相近肤色、光照变化等因素造成势识别率不高、鲁棒性欠佳等问题,提出一种基于椭圆肤色模型的动态手势分割与识别方法。首先利用YCrCb颜色空间中的Cr分量结合OTSU阈值分割算法分割出手部区域。... 为解决现有动态手势识别方法在复杂环境下因相近肤色、光照变化等因素造成势识别率不高、鲁棒性欠佳等问题,提出一种基于椭圆肤色模型的动态手势分割与识别方法。首先利用YCrCb颜色空间中的Cr分量结合OTSU阈值分割算法分割出手部区域。其次,针对手势复杂程度以及手指粗细不同的情况下直接运用形态学处理可能或导致细节丢失,影响识别的准确性问题,对传统Canny算法进行改进,并结合形态学处理对手部边缘填充;然后通过结合Kalman与改进的CamShift算法来对手势进行跟踪,完成动态手势分割;最后通过BP神经网络对分割后的动态手势进行识别,通过优化算法在GPU上的实现,利用GPU的并行处理能力加速图像处理、特征提取及神经网络前向传播等计算密集型任务。这部分优化措施显著提升了动态手势识别方法的实时性能,使其能够更好地适应于各类对实时性要求高的应用场景。实验结果表明:此方法在应对复杂背景及光照环境变化时具有较强的鲁棒性及抗干扰能力,平均识别率可达94.67%。 展开更多
关键词 机器视觉 动态手势分割 椭圆肤色模型 Otsu阈值分割算法 彩色-深度图像
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复杂光线环境下星载激光光斑图像特征参数提取
14
作者 王腾 李凯勇 《激光杂志》 CAS 北大核心 2024年第9期141-145,共5页
星载激光光斑图像易受采集时复杂光线背景的影响,导致激光光斑特征参数提取精度不佳,由此提出复杂光线环境下星载激光光斑图像特征参数提取方法。首先,基于光照校正的Retinex图像增强算法光照补偿及增强星载激光光斑图像,以消除复杂光... 星载激光光斑图像易受采集时复杂光线背景的影响,导致激光光斑特征参数提取精度不佳,由此提出复杂光线环境下星载激光光斑图像特征参数提取方法。首先,基于光照校正的Retinex图像增强算法光照补偿及增强星载激光光斑图像,以消除复杂光线环境的影响;其次,基于二次阈值分割与形态学消噪结合方法提取光斑边界;最后,使用一阶灰度重心法与椭圆拟合结合方法完成激光光斑图像特征参数提取。仿真结果表明,所提方法的星载激光光斑图像特征参数提取精度保持在95%以上,具有较好的提取性能。 展开更多
关键词 光照校正 星载激光光斑图像 Retinex图像增强算法 二次阈值分割 特征参数提取
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改进?鱼优化算法和熵测度的图像多阈值分割 被引量:2
15
作者 刘庆鑫 李霓 +1 位作者 贾鹤鸣 齐琦 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期381-391,共11页
针对传统图像多阈值分割方法存在效率低、分割质量差等问题,提出一种改进?鱼优化算法并结合熵测度(weight lens remora optimization algorithm,WLROA)的图像多阈值分割方法。针对?鱼优化算法易陷入局部极值等缺陷,引入透镜成像反向学... 针对传统图像多阈值分割方法存在效率低、分割质量差等问题,提出一种改进?鱼优化算法并结合熵测度(weight lens remora optimization algorithm,WLROA)的图像多阈值分割方法。针对?鱼优化算法易陷入局部极值等缺陷,引入透镜成像反向学习策略,生成透镜反向解来增加种群多样性,进而提高算法跳出局部极值能力;提出一种自适应权重因子,对个体位置进行自适应扰动,提高算法探索能力。以最小化交叉熵作为优化目标,利用WLROA确定最小交叉熵并获得相应分割阈值。选取部分伯克利大学分割数据集图像和遥感图像测试提出算法的分割性能,测试结果表明,WLROA与其他知名算法相比具有更好的分割效果,能够有效实现复杂图像的精确处理。 展开更多
关键词 图像处理 多阈值分割 ?鱼优化算法 最小交叉熵 透镜成像反向学习 自适应权重因子 全局优化 遥感图像
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基于改进蜉蝣算法优化多阈值图像分割 被引量:5
16
作者 贺航 许连杰 +2 位作者 李高源 吕容飞 王喜良 《科学技术与工程》 北大核心 2024年第12期5059-5068,共10页
针对图像多阈值分割中存在分割效率低、计算时间长以及精度不高等问题,提出了一种基于改进蜉蝣算法的多阈值图像分割算法。首先,在初始化阶段引入类随机采样方法中的Sobol序列,增强种群的遍历性和多样性;其次,提出一种自适应非线性惯性... 针对图像多阈值分割中存在分割效率低、计算时间长以及精度不高等问题,提出了一种基于改进蜉蝣算法的多阈值图像分割算法。首先,在初始化阶段引入类随机采样方法中的Sobol序列,增强种群的遍历性和多样性;其次,提出一种自适应非线性惯性权重,平衡了全局与局部寻优能力,提高了算法的收敛效率,利于种群向最优解逼近;最后,采用指数熵作为计算适应度的目标函数,通过改进蜉蝣算法对图像分割的多阈值组合进行寻优,确定最优分割阈值。为了验证该改进算法的有效性,选择了伯克利图像来进行分割验证,并与其他智能算法进行比较。实验结果表明:该改进算法在分割准确性、计算时间、结构衡量指标(structure similarity index measure,SSIM)和峰值信噪比(peak signal-to-noise ratio,PSNR)上均优于对比算法,能快速有效地解决复杂多目标图像的多阈值分割问题,具有较强的工程实用性。 展开更多
关键词 多阈值图像分割 蜉蝣算法 Sobol序列 惯性权重 指数熵 智能优化算法
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TC4-DT合金中片状α相的高精度定量分析方法
17
作者 牛冬阳 孙前江 +2 位作者 傅德曹 邬攀易 杨柔萍 《中国有色金属学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期2684-2696,共13页
针对网篮组织片状α相体积分数难以精确定量分析以及粘连α相难分离表征的问题,结合体视学原理,采用随机森林、遗传算法和改进遗传算法对TC4-DT合金网篮组织片状α相进行表征。首先,预处理采集网篮组织图像;然后,利用样本中片状α相和... 针对网篮组织片状α相体积分数难以精确定量分析以及粘连α相难分离表征的问题,结合体视学原理,采用随机森林、遗传算法和改进遗传算法对TC4-DT合金网篮组织片状α相进行表征。首先,预处理采集网篮组织图像;然后,利用样本中片状α相和β相特征对随机森林模型进行训练。考虑到传统遗传算法图像分割易陷入局部最优解以及收敛速度过快的问题,本文采用精英选择和轮盘赌结合的方法初始化种群,设计了两段式交叉概率和抛物线型变异概率优化遗传算法。最后,利用Java程序验证随机森林模型并自动定量分析片状α相的体积分数,结合实例定量分析片状α相的特征参数。结果表明:采用改进遗传算法运行时时间缩短60%,且图像处理效果也得到提升;随机森林模型不仅在训练样本中的分类准确率达到99.89%,而且在测试样本中的准确率也达到99.29%。这说明随机森林模型能精确地分离片状α相与β相且具有较好的泛化能力。 展开更多
关键词 TC4-DT合金 图像分割 随机森林 改进遗传算法 定量分析
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融合显著性检测的V型焊缝激光条纹提取
18
作者 任紫芸 任红格 李福进 《机械设计与制造》 北大核心 2024年第5期11-14,共4页
针对在背景亮度不均的情况下提取的V型焊缝坡口激光带准确度低的问题,提出一种基于视觉注意机制融合颜色特征和方向特征的方法。首先,使用FT(Frequency-Tuned)显著性检测算法获取焊缝图像中激光带的颜色显著图。然后,利用Gabor滤波器得... 针对在背景亮度不均的情况下提取的V型焊缝坡口激光带准确度低的问题,提出一种基于视觉注意机制融合颜色特征和方向特征的方法。首先,使用FT(Frequency-Tuned)显著性检测算法获取焊缝图像中激光带的颜色显著图。然后,利用Gabor滤波器得到激光带的单方向特征图,对各方向图阈值分割消除噪声后等比例加权融合得到方向显著图。使用多层元胞自动机融合颜色显著图和细化后的方向显著图,得到最终的焊缝激光带条纹。实验结果表明该方法简单有效,效果较好,准确度高,为后续工作打下基础。 展开更多
关键词 激光条纹提取 FT算法 GABOR滤波 阈值分割 图像细化 元胞自动机
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基于遗传算法的图像阈值选取 被引量:14
19
作者 常青 王立 +2 位作者 邢超 王红梅 李言俊 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2002年第22期35-37,共3页
阈值分割是图像分割中的一种常用的方法,传统的OTSU阈值化方法对信噪比较低的图像分割效果不理想,而二维最大类间方差法充分利用像素与领域的空间相关信息,能够产生较为满意的分割结果,但运算量大大增加,文中采用遗传算法,通过编码、选... 阈值分割是图像分割中的一种常用的方法,传统的OTSU阈值化方法对信噪比较低的图像分割效果不理想,而二维最大类间方差法充分利用像素与领域的空间相关信息,能够产生较为满意的分割结果,但运算量大大增加,文中采用遗传算法,通过编码、选择、交叉、变异等操作对二维最大类间方差法进行了优化,试验结果表明,遗传算法可以大大提高运算速度,对算法的优化效果十分明显。 展开更多
关键词 遗传算法 图像阈值选取 图像分割 阈值 计算机视觉 图像处理
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杂草识别中颜色特征和阈值分割算法的优化 被引量:38
20
作者 毛罕平 胡波 +2 位作者 张艳诚 钱丹 陈树人 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第9期154-158,共5页
在机器视觉识别杂草中,分割误差对识别精度的影响日益突出。提出将分割中使用的颜色特征和阈值转换为RGB颜色空间中的一个分割面,引入B ayes理论建立了分割误差的评价方法,采用遗传算法优化选择分割面,由此优化得到的分割面为-149R+218G... 在机器视觉识别杂草中,分割误差对识别精度的影响日益突出。提出将分割中使用的颜色特征和阈值转换为RGB颜色空间中的一个分割面,引入B ayes理论建立了分割误差的评价方法,采用遗传算法优化选择分割面,由此优化得到的分割面为-149R+218G-73B=127。试验结果表明:与超绿特征相比,该方法分割后的噪声小,平均分割误差概率从3.90%降低到2.33%,更利于提取用于识别的形态特征。 展开更多
关键词 杂草识别 阈值分割 颜色特征 优化 遗传算法
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