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一种适用于广角、鱼眼及折反射系统的标定方法 被引量:6
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作者 张静 柴兴华 +1 位作者 裴春琴 李小英 《科学技术与工程》 北大核心 2018年第5期252-257,共6页
采用畸变-2D标定板的方法进行摄像机标定,基于多项式摄像机模型,使用图像投影描述为泰勒级数展开的标定方法,并通过非线性最小二乘拟合的方法求解得到相机的内外参数,对其方法进行了扩展和优化。实验结果表明该标定方法可以应用于广角... 采用畸变-2D标定板的方法进行摄像机标定,基于多项式摄像机模型,使用图像投影描述为泰勒级数展开的标定方法,并通过非线性最小二乘拟合的方法求解得到相机的内外参数,对其方法进行了扩展和优化。实验结果表明该标定方法可以应用于广角、鱼眼以及折反射图像系统中,并能够获得较高的标定精度。 展开更多
关键词 全景摄像机 标定 泰勒级数
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基于均值计算的MSK-SVD图像去噪方法 被引量:2
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作者 焦莉娟 王文剑 +1 位作者 赵青杉 曹建芳 《计算机工程与设计》 北大核心 2017年第12期3380-3384,共5页
为解决K-SVD图像去噪算法运算复杂、去噪效率低的问题,提出一种基于平均计算的快速K-SVD图像去噪算法。采用分簇去噪的思想,按照灰度方差将图像分为背景簇和内容簇两部分;用平均计算预处理策略消除噪声对图像分簇精度的影响;用均值滤波... 为解决K-SVD图像去噪算法运算复杂、去噪效率低的问题,提出一种基于平均计算的快速K-SVD图像去噪算法。采用分簇去噪的思想,按照灰度方差将图像分为背景簇和内容簇两部分;用平均计算预处理策略消除噪声对图像分簇精度的影响;用均值滤波对背景簇去噪,K-SVD算法对内容簇去噪,结合均值滤波的去噪速度快以及K-SVD算法去噪效果好的优势。实验结果表明,该算法保留了K-SVD去噪效果好的优势,在去噪效率上较原算法有明显的改善。 展开更多
关键词 K奇异值分解 图像去噪 贪婪算法 稀疏去噪 压缩感知
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一种基于差异系数的稀疏度自适应图像去噪算法 被引量:3
3
作者 焦莉娟 王文剑 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2018年第2期94-97,134,共5页
基于压缩感知的K-means Singular Value Decomposition(K-SVD)图像去噪算法具有良好的自适应性和细节恢复能力,但需事先给定稀疏度K。该方法的去噪效果会受到图像稀疏度的影响。另外,训练初始系数时用到的追踪类算法中通过向量内积值的... 基于压缩感知的K-means Singular Value Decomposition(K-SVD)图像去噪算法具有良好的自适应性和细节恢复能力,但需事先给定稀疏度K。该方法的去噪效果会受到图像稀疏度的影响。另外,训练初始系数时用到的追踪类算法中通过向量内积值的大小评定图像分量间相关度的方法,因存在大值噪声点,容易造成假相关,从而影响去噪效果。提出基于差异系数的稀疏度自适应K-SVD去噪算法,通过引入差异系数来平衡因噪声点造成的假相关问题,同时使用相关度均值作为阈值来自适应地产生稀疏度K,避免因给定不恰当的稀疏度而影响去噪效果的问题。在USC标准库上的实验结果表明,所提算法在去噪效果方面有一定的优越性。 展开更多
关键词 图像去噪 K奇异值分解 稀疏度自适应 差异系数
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基于改进ResNet深度学习的古代壁画分类方法
4
作者 曹建芳 彭存赫 +1 位作者 陈志强 杨卓林 《电子测量技术》 北大核心 2025年第1期186-196,共11页
针对壁画图像人物间纹理,轮廓相似,不同场景下壁画人物特征差异较大,背景噪声复杂,分类易混淆等问题,提出了一种针对ResNet卷积神经网络的改进策略。首先将模型输入层中较大的7×7卷积核分离为3个串联的3×3小卷积核堆积的主干,... 针对壁画图像人物间纹理,轮廓相似,不同场景下壁画人物特征差异较大,背景噪声复杂,分类易混淆等问题,提出了一种针对ResNet卷积神经网络的改进策略。首先将模型输入层中较大的7×7卷积核分离为3个串联的3×3小卷积核堆积的主干,将2×2平均池化与最大池化进行add特征融合取代原最大池化操作,增强模型的表征能力。其次设计了一种多尺度高效的空间通道注意模块,以ECA通道注意力模块为基础,串联空间注意力模块,将空间模块中原3×3卷积核替换为SK注意力模块,融合多尺度信息捕捉全局长距离依赖关系,降低背景噪声的干扰。最后提出一种蜂窝式聚合结构,将相邻的block块中的输出信息进行add操作,作为后续层的输入,同时捕获低级和高级特征,增强上下文信息的流通性。实验结果表明:该模型在准确率、精度、召回率和F1值分别达到96.51%、96.65%、96.67%、96.63%。相对于原模型ResNet-18准确率提升9.76%,与主流的分类算法相比分类准确率、泛化能力、稳定性均有一定的提升,能够高效准确识别壁画所属类型,这对于文化遗产保护和艺术史方面研究具有显著价值。 展开更多
关键词 壁画分类 ResNet 注意力机制 特征提取 卷积神经网络 深度学习
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电液负载敏感-变转速复合流量调节与模糊PID控制 被引量:2
5
作者 贺国平 闫雨朋 +2 位作者 仉志强 武永红 张宝成 《机床与液压》 北大核心 2024年第16期93-98,共6页
针对伺服电机驱动的电液变量泵系统,提出一种负载敏感-变转速的复合流量调节策略,设计模糊PID控制器,采用电控方式实现变压差负载敏感控制。采用AMESim-Simulink软件建立仿真模型,搭建试验平台并进行试验。研究结果表明:与PID相比,模糊... 针对伺服电机驱动的电液变量泵系统,提出一种负载敏感-变转速的复合流量调节策略,设计模糊PID控制器,采用电控方式实现变压差负载敏感控制。采用AMESim-Simulink软件建立仿真模型,搭建试验平台并进行试验。研究结果表明:与PID相比,模糊PID具有更快的响应速度,更小的超调量。与单负载敏感流量调节相比,复合流量调节策略的流量调节范围提高36%,流量超调量减少20%;主控制阀开口为阶跃信号时,全流量(7~81 L/min)调节的上升时间约0.5 s,下降时间约0.2 s,与单负载敏感流量响应时间基本一致。 展开更多
关键词 负载敏感 模糊PID 变压差 AMESim-Simulink联合仿真
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五台山壁画人物线描图生成算法
6
作者 焦莉娟 王文剑 李朝霞 《计算机应用与软件》 北大核心 2024年第10期242-246,共5页
五台山壁画图像因褪化而导致颜色不均匀、部分边缘轮廓像素灰度缺失,用传统的梯度法生成的线描图存在噪点多且线条不连续的问题。提出一种基于色调补偿及双卷积技术的壁画人物线描图生成算法。在计算梯度幅值时引入色调梯度进行有效的... 五台山壁画图像因褪化而导致颜色不均匀、部分边缘轮廓像素灰度缺失,用传统的梯度法生成的线描图存在噪点多且线条不连续的问题。提出一种基于色调补偿及双卷积技术的壁画人物线描图生成算法。在计算梯度幅值时引入色调梯度进行有效的色调补偿,同时通过两种针对离散噪点的卷积模板实现去麻点功能。对五台山壁画人物图像的线描图生成实验的结果表明,该方法在去噪的基础上有效改善了轮廓线不连续的问题。 展开更多
关键词 五台山壁画 壁画线描图 轮廓提取 微分算子
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改进的块匹配五台山壁画修复算法 被引量:23
7
作者 焦莉娟 王文剑 +1 位作者 李秉婧 赵青杉 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第1期118-125,共8页
针对五台山壁画破损区域形状不规则、大小不均匀,采用Criminisi算法修复时易出现错误填充的问题,提出一种改进的块匹配五台山壁画数字化修复算法.首先在计算优先权,除置信度与数据项之外引入分散度项,确保信息最丰富的块被优先修复;然... 针对五台山壁画破损区域形状不规则、大小不均匀,采用Criminisi算法修复时易出现错误填充的问题,提出一种改进的块匹配五台山壁画数字化修复算法.首先在计算优先权,除置信度与数据项之外引入分散度项,确保信息最丰富的块被优先修复;然后结合图像块结构的整体性将协方差因子引入相似度计算中,以减少错误填充率.对五台山破损壁画进行数字化修复的实验结果表明,该算法较好地解决了Criminisi算法的错误填充问题. 展开更多
关键词 五台山壁画 壁画修复 信息离散度 相似度计算
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面向中文新闻文本分类的融合网络模型 被引量:11
8
作者 胡玉兰 赵青杉 +1 位作者 陈莉 牛永洁 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2021年第3期107-114,共8页
针对神经网络文本分类模型随着层数的加深,在训练过程中发生梯度爆炸或消失以及学习到的词在文本中的语义信息不够全面的问题,该文提出了一种面向中文新闻文本分类的融合网络模型。该模型首先采用密集连接的双向门控循环神经网络学习文... 针对神经网络文本分类模型随着层数的加深,在训练过程中发生梯度爆炸或消失以及学习到的词在文本中的语义信息不够全面的问题,该文提出了一种面向中文新闻文本分类的融合网络模型。该模型首先采用密集连接的双向门控循环神经网络学习文本的深层语义表示,然后将前一层学到的文本表示通过最大池化层降低特征词向量维度,同时保留其主要特征,并采用自注意力机制获取文本中更关键的特征信息,最后将所学习到的文本表示拼接后通过分类器对文本进行分类。实验结果表明:所提出的融合模型在中文新闻长文本分类数据集NLPCC2014上进行实验,其精度、召回率、F1-score指标均优于最新模型AC-BiLSTM。 展开更多
关键词 文本分类 密集连接 双向门控循环神经网络 最大池化 自注意力机制
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P2P僵尸网络的有效免疫措施 被引量:7
9
作者 冯丽萍 韩琦 +1 位作者 王鸿斌 康苏明 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2012年第9期2617-2619,2623,共4页
为了深入分析影响对待(P2P)僵尸网络传播的因素,从动力学的角度刻画了P2P僵尸网络的形成过程。首先,根据P2P僵尸网络形成的过程建立了一个微分方程模型。该模型考虑了免疫措施对计算机恶意软件传播的影响;同时,通过分析模型平衡点的稳... 为了深入分析影响对待(P2P)僵尸网络传播的因素,从动力学的角度刻画了P2P僵尸网络的形成过程。首先,根据P2P僵尸网络形成的过程建立了一个微分方程模型。该模型考虑了免疫措施对计算机恶意软件传播的影响;同时,通过分析模型平衡点的稳定性条件导出了消除P2P僵尸网络的有效免疫率;最后,通过数值模拟得出了有效免疫区域,随机仿真验证了有效免疫区域的正确性。结果表明,合理的免疫措施可以有效预防僵尸网络的爆发。 展开更多
关键词 僵尸网络 病毒模型 网络安全 对等网络 动力学
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具有变化感染率的僵尸网络传播模型 被引量:11
10
作者 冯丽萍 韩琦 王鸿斌 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2012年第11期51-53,共3页
僵尸网络对网络安全的威胁已经引起了众多安全研究专家的高度重视。数学建模是研究僵尸网络传播特性的一种有效方法。现有的僵尸网络传播模型假设感染率是常量。事实上,大量僵尸病毒爆发时会引起网络拥塞,从而导致感染变慢。针对这一特... 僵尸网络对网络安全的威胁已经引起了众多安全研究专家的高度重视。数学建模是研究僵尸网络传播特性的一种有效方法。现有的僵尸网络传播模型假设感染率是常量。事实上,大量僵尸病毒爆发时会引起网络拥塞,从而导致感染变慢。针对这一特点,提出一个具有变化感染率的僵尸网络传播模型。根据Intetnet的实际情况,在模型中加入了预先免疫特征项。最后通过matlab模拟对比了提出的模型与已有模型在反映僵尸网络感染时的差异。实验结果表明,具有变化感染率的僵尸网络传播模型能更准确地反映实际网络中僵尸程序的传播规律。 展开更多
关键词 僵尸网络 传播模型 网络安全 计算机病毒
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基于距离排序的快速支持向量机分类算法 被引量:10
11
作者 胡志军 王鸿斌 张惠斌 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2013年第4期85-87,100,共4页
传统支持向量机算法由于时空复杂度较高,因此很难有效地处理大规模数据。为了降低支持向量机算法的时空复杂度,提出一种基于距离排序的快速支持向量机分类算法。该算法首先计算两类样本点的样本中心,然后对每一个样本计算它与另一类样... 传统支持向量机算法由于时空复杂度较高,因此很难有效地处理大规模数据。为了降低支持向量机算法的时空复杂度,提出一种基于距离排序的快速支持向量机分类算法。该算法首先计算两类样本点的样本中心,然后对每一个样本计算它与另一类样本中心之间的距离,最后根据距离排序选择一定比例的小距离样本作为边界样本。由于边界样本集合很好地包含了支持向量,而且数目较原始样本集合少得多,因此算法可以在保证支持向量机学习精度的前提下,有效地缩短训练时间和节约存储空间。在UCI标准数据集和20-Newsgroups文本分类数据集上的实验说明算法较以往支持向量预选取算法而言可以更为快速准确地进行支持向量预选取。 展开更多
关键词 支持向量机 时空复杂度 大规模数据 距离排序
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基于胶囊网络的智能交通标志识别方法 被引量:7
12
作者 陈立潮 郑佳敏 +2 位作者 曹建芳 潘理虎 张睿 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2020年第4期1045-1049,共5页
针对卷积神经网络的标量神经元无法表达特征位置信息,对复杂的车辆行驶环境适应性差,导致交通标志识别率低的问题,提出一种基于胶囊网络的智能交通标志识别方法。首先采用超深度卷积神经网络改进特征提取部分,然后在主胶囊层引入池化层... 针对卷积神经网络的标量神经元无法表达特征位置信息,对复杂的车辆行驶环境适应性差,导致交通标志识别率低的问题,提出一种基于胶囊网络的智能交通标志识别方法。首先采用超深度卷积神经网络改进特征提取部分,然后在主胶囊层引入池化层,最后采用移动指数平均法改进了动态路由算法。在GTSRB数据集上的测试结果表明,改进后的胶囊网络方法在特殊场景下的识别精度提高了10.02个百分点,相对于传统的卷积神经网络,该方法的单张图片的识别时间缩短了2.09 ms。实验结果表明,改进后的胶囊网络方法能满足准确、实时的交通标志识别要求。 展开更多
关键词 交通标志识别 胶囊网络 超深度卷积 动态路由算法 深度学习
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基于遗传算法和隐马尔可夫模型的Web信息抽取的改进 被引量:8
13
作者 李荣 胡志军 郑家恒 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2012年第3期196-199,215,共5页
为了进一步提高Web信息抽取的准确性和效率,针对Web信息抽取的遗传算法和一阶隐马尔可夫模型混合方法在初值选取和参数寻优上的不足,提出了一种遗传算法和二阶隐马尔可夫模型内嵌结合的改进方法。在分层预处理阶段,利用格式信息和文本... 为了进一步提高Web信息抽取的准确性和效率,针对Web信息抽取的遗传算法和一阶隐马尔可夫模型混合方法在初值选取和参数寻优上的不足,提出了一种遗传算法和二阶隐马尔可夫模型内嵌结合的改进方法。在分层预处理阶段,利用格式信息和文本特征将文本切分成文本行、块或单个的词等恰当的层次;然后采用内嵌的遗传算法和二阶隐马尔可夫混合模型训练参数,保留最优和次优染色体,修正Baum-Welch算法的初始参数,多次使用遗传算法微调二阶隐马尔可夫模型;最后用改进的Viterbi算法实现Web信息抽取。实验结果表明,改进方法在精确度、召回率指标和时间性能上均比遗传算法和一阶隐马尔可夫模型的混合方法具有更好的性能。 展开更多
关键词 WEB信息抽取 遗传算法 二阶隐马尔可夫模型 分层
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融合独立组件的ResNet在细粒度车型识别中的应用 被引量:8
14
作者 陈立潮 朝昕 +1 位作者 曹建芳 潘理虎 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2021年第11期248-253,共6页
针对细粒度车型中子车系间识别率低的问题,同时为了增强卷积神经网络的表征能力,提出融合独立组件的残差网络(IC-ResNet)模型。优化ResNet网络,通过改进下采样层,减少特征信息损失,接着使用中心损失函数和Softmax损失函数联合学习策略,... 针对细粒度车型中子车系间识别率低的问题,同时为了增强卷积神经网络的表征能力,提出融合独立组件的残差网络(IC-ResNet)模型。优化ResNet网络,通过改进下采样层,减少特征信息损失,接着使用中心损失函数和Softmax损失函数联合学习策略,增强模型的类内聚性。在卷积层前引入独立组件(IC)层,获得相对独立的神经元,增强网络独立性,提高模型的特征表示能力,从而对细粒度车型实现更准确的分类。仿真实验表明,该模型在Stanford cars-196数据集上的识别准确率达到94.7%,与其他模型相比,实现了最优效果,从而验证了该车型识别模型的有效性。 展开更多
关键词 细粒度车型识别 残差网络 独立组件 中心损失
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复杂场景下基于复合胶囊网络的交通标志识别 被引量:7
15
作者 陈立潮 张倩茹 +1 位作者 曹建芳 潘理虎 《计算机工程与设计》 北大核心 2021年第9期2627-2633,共7页
针对复杂场景中交通标志被遮挡,用单一模型特征提取方法获取的图像信息不充分的问题,提出一种复合胶囊网络的交通标志识别方法。将残差网络中的多尺度思想引入胶囊网络卷积层,在主胶囊层中加入双通道池化,对动态路由算法的计算方式进行... 针对复杂场景中交通标志被遮挡,用单一模型特征提取方法获取的图像信息不充分的问题,提出一种复合胶囊网络的交通标志识别方法。将残差网络中的多尺度思想引入胶囊网络卷积层,在主胶囊层中加入双通道池化,对动态路由算法的计算方式进行优化,提高特征提取的效果和预测值的输出概率。在GTSRB数据集上的测试结果表明,改进后的复合胶囊网络识别精度达到99.21%,相对于其它识别算法性能有所提升,验证了该模型的有效性。 展开更多
关键词 交通标志识别 遮挡图像 胶囊网络 特征提取 动态路由算法
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P2P僵尸网络的传播建模与分析 被引量:3
16
作者 冯丽萍 宋礼鹏 +1 位作者 王鸿斌 赵青杉 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2015年第1期68-71,共4页
为了有效控制自愿式P2P僵尸网络的大规模爆发,从动力学的角度研究了僵尸网络的传播规律。首先,根据僵尸网络的形成过程,建立了一个时滞微分方程模型;其次,通过详细的数学分析得出了有效控制僵尸网络的阈值表达式;最后,数值模拟验证了理... 为了有效控制自愿式P2P僵尸网络的大规模爆发,从动力学的角度研究了僵尸网络的传播规律。首先,根据僵尸网络的形成过程,建立了一个时滞微分方程模型;其次,通过详细的数学分析得出了有效控制僵尸网络的阈值表达式;最后,数值模拟验证了理论分析的正确性。理论分析和实验结果均表明,当基本再生数的值小于1时,僵尸网络可以被完全控制;否则,安全防御措施只能减小僵尸网络的规模。模拟结果还表明,降低僵尸程序的感染率或提高网络节点的免疫率,可以有效控制僵尸网络的爆发。实际网络管理中,可以通过不均匀分布网络节点、及时下载漏洞补丁等措施控制僵尸程序的传播。 展开更多
关键词 P2P僵尸网络 网络安全 动力学 病毒模型 计算机病毒
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基于遗传算法的隐马尔可夫模型在名词短语识别中的应用研究 被引量:4
17
作者 李荣 郑家恒 郭梅英 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2009年第10期244-246,261,共4页
为了进一步提高名词短语的识别精度,针对遗传算法和隐马尔可夫模型各自的特点,提出一种基于遗传算法的隐马尔可夫模型识别方法。该方法是在高准确率词性标注的基础上实现的。在训练阶段,用遗传算法获取HMM参数;识别阶段先用一种改进的Vi... 为了进一步提高名词短语的识别精度,针对遗传算法和隐马尔可夫模型各自的特点,提出一种基于遗传算法的隐马尔可夫模型识别方法。该方法是在高准确率词性标注的基础上实现的。在训练阶段,用遗传算法获取HMM参数;识别阶段先用一种改进的Viterbi算法进行动态规划,识别同层名词短语,然后用逐层扫描算法和改进Viterbi算法相结合来识别嵌套名词短语。实验结果表明,此联合算法达到了94.78%的准确率和94.29%的召回率,充分融合了遗传算法和隐马尔可夫模型的优点,证明它较单一的隐马尔可夫模型识别法具有更好的识别效果。 展开更多
关键词 短语识别 遗传算法 隐马尔可夫模型 VITERBI算法 层次分析
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一种改进Viterbi算法的应用研究 被引量:7
18
作者 李荣 郑家恒 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2007年第3期530-531,571,共3页
为降低现代汉语句法分析的难度,以北大和哈工大语料为基础,利用改进的Viterbi算法对汉语真实文本进行了短语识别研究。提出了在隐马尔可夫模型(HMM)框架下,训练阶段依据统计概率信息,以极大似然法获取HMM参数,识别阶段用一种改进的Vite... 为降低现代汉语句法分析的难度,以北大和哈工大语料为基础,利用改进的Viterbi算法对汉语真实文本进行了短语识别研究。提出了在隐马尔可夫模型(HMM)框架下,训练阶段依据统计概率信息,以极大似然法获取HMM参数,识别阶段用一种改进的Viterbi算法进行动态规划,识别同层短语;在此基础上,运用逐层扫描算法和改进Viterbi算法相结合的方法来识别汉语嵌套短语。实验结果表明,识别正确率在封闭测试中可达93.52%,在开放测试中达到77.529%,证明该算法对短语识别问题具有良好的适应性和实用性。 展开更多
关键词 隐马尔可夫模型 VITERBI算法 层次分析 短语识别 句法分析
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求解大型稀疏线性方程组的不完全SAOR预条件共轭梯度法 被引量:4
19
作者 温瑞萍 孟国艳 王川龙 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2007年第4期712-718,共7页
预条件共轭梯度法是求解大型稀疏线性方程组的有效方法之一,SSOR预条件方法是基于矩阵分裂的较有效的预条件共轭梯度法。通过矩阵分裂,本文讨论不完全SAOR预条件方法,研究此方法的预条件因子及系数矩阵的预条件数,并证明了此方法的预条... 预条件共轭梯度法是求解大型稀疏线性方程组的有效方法之一,SSOR预条件方法是基于矩阵分裂的较有效的预条件共轭梯度法。通过矩阵分裂,本文讨论不完全SAOR预条件方法,研究此方法的预条件因子及系数矩阵的预条件数,并证明了此方法的预条件数小于SSOR预条件方法的预条件数。最后通过求解离散化波松(Poisson)方程组表明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 不完全SAOR 预条件共轭梯度法 条件数
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基于图像处理的隧道裂缝安全预警 被引量:9
20
作者 陈立潮 张媛媛 +2 位作者 秦宇强 曹建芳 张锦 《计算机工程与设计》 北大核心 2020年第12期3479-3484,共6页
针对现今隧道裂缝检测准确度低与安全预警方面不足的问题,对隧道裂缝的检测算法、宽度计算方法及危害评级方法进行研究。提出一种利用PCA降维弱化噪声,泊松融合法加强裂缝对比度的裂缝分割法,并以此为基础设计一种将图像分块后测量投影... 针对现今隧道裂缝检测准确度低与安全预警方面不足的问题,对隧道裂缝的检测算法、宽度计算方法及危害评级方法进行研究。提出一种利用PCA降维弱化噪声,泊松融合法加强裂缝对比度的裂缝分割法,并以此为基础设计一种将图像分块后测量投影点的欧氏距离的裂缝宽度计算方法。在CMOS相机获取的600张图像实验结果中,分割算法能精准检测隧道裂缝的区域,使宽度计算方法将裂缝宽度的估算值误差控制在5%左右,对裂缝进行有效的危害性评级与安全预警。 展开更多
关键词 隧道裂缝 裂缝检测 裂缝宽度 危害等级 安全预警
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