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基于3D-FACET模型的工业CT图像管道拟合
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作者 陈平生 邹斌 郑国全 《计算机应用与软件》 CSCD 2010年第12期261-265,共5页
研究工业CT图像序列中工件内部管道的拟合方法。在利用3D-Facet模型提取管道边缘的基础上,将三维圆柱面、椭圆柱面管道的拟合转化为中心轴截面上的二维轮廓曲线圆、椭圆的拟合,与传统的三维曲面拟合相比,效率更高。通过对实际的发动机工... 研究工业CT图像序列中工件内部管道的拟合方法。在利用3D-Facet模型提取管道边缘的基础上,将三维圆柱面、椭圆柱面管道的拟合转化为中心轴截面上的二维轮廓曲线圆、椭圆的拟合,与传统的三维曲面拟合相比,效率更高。通过对实际的发动机工业CT图像进行试验表明,该方法可以较准确地获取工件内部管道的几何参数,为基于工业CT的逆向工程打下基础。 展开更多
关键词 工业CT 3D-Facet边缘提取 逆向 管道 图像拟合
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正则化双阶线性稀疏编码在人脸识别中的应用
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作者 李利正 黄煜栋 陈平生 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2014年第11期222-224,285,共4页
传统的稀疏编码方法在遇到大规模数据时,因计算复杂度高而出现异常。针对这种异常导致不能很好地进行特征提取的问题,提出正则化双阶线性稀疏编码DLRSC(Double Linear Regularization Sparse Coding)方法。借助于广义多特征子空间框架... 传统的稀疏编码方法在遇到大规模数据时,因计算复杂度高而出现异常。针对这种异常导致不能很好地进行特征提取的问题,提出正则化双阶线性稀疏编码DLRSC(Double Linear Regularization Sparse Coding)方法。借助于广义多特征子空间框架来学习噪声和异常像素的结构特征,通过使用L1球理论,计算出唯一的近似解,并且利用滤波技巧避免了大规模数据的复杂计算,从而降低了时间及空间复杂度。最后,在ORL及Yale两大通用人脸数据库上的实验验证了所提的DLRSC方法的有效性,实验结果表明,相比其他几种最先进的稀疏编码方法,所提方法取得了更好的识别效果。 展开更多
关键词 人脸识别 特征抽取 正则化 双阶线性 稀疏编码
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