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现场勘验刀具图像特征描述与识别
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作者 刘颖 李钊 +2 位作者 公衍超 林庆帆 王富平 《西安邮电大学学报》 2020年第1期49-55,共7页
针对人工录入现勘刀具图像耗时耗力、准确率低的问题,提出一种基于目标形状特征的现勘刀具图像识别算法。在分析现勘刀具图像特色数据基础上,总结现勘刀具图像的典型内容特性;利用基于结构森林的边缘检测和聚类的方法对目标定位和轮廓提... 针对人工录入现勘刀具图像耗时耗力、准确率低的问题,提出一种基于目标形状特征的现勘刀具图像识别算法。在分析现勘刀具图像特色数据基础上,总结现勘刀具图像的典型内容特性;利用基于结构森林的边缘检测和聚类的方法对目标定位和轮廓提取,再结合包含目标轮廓的最小外接矩形给出刀尖角度的计算方法,并与长宽比、矩形度、圆形度构建识别刀目标的形状特征向量,将该特征向量输入支持向量机建立二分类模型,实现对现勘刀具图像的识别。实验结果表明,该算法性能明显优于其他特征提取算法,且对现勘刀具图像识别准确率达到94.61%,可有效表征刀具图像的内容。 展开更多
关键词 犯罪现场勘验 刀具图像识别 形状特征 支持向量机
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三维点云数据压缩技术研究综述 被引量:9
2
作者 艾达 卢洪颖 +3 位作者 杨玉蓉 刘芸宏 卢津 刘颖 《西安邮电大学学报》 2021年第1期90-96,共7页
点云作为一种新型的描述三维空间的数据类型,逐渐成为计算机视觉应用的研究热点。点云数据一般由激光雷达或三维立体相机获取,与传统二维图像相比,其需要处理的数据量呈指数倍增加,对数据的存储和传输提出了更高的挑战。通过归纳国际标... 点云作为一种新型的描述三维空间的数据类型,逐渐成为计算机视觉应用的研究热点。点云数据一般由激光雷达或三维立体相机获取,与传统二维图像相比,其需要处理的数据量呈指数倍增加,对数据的存储和传输提出了更高的挑战。通过归纳国际标准组织在点云压缩技术领域最新研究成果,分析对比各类压缩算法的特点,总结下一步研究需要解决的问题,探讨未来的研究方向和思路。 展开更多
关键词 点云压缩 数据降维 视频编码 计算机视觉应用
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区域信息驱动的多目标进化半监督模糊聚类图像分割算法 被引量:14
3
作者 赵凤 张咪咪 刘汉强 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第5期1106-1113,共8页
现有的多目标进化聚类算法应用于图像分割时,往往是在图像像素层面上进行聚类,运行时间过长,而且忽略了图像区域信息使得图像分割效果不太理想。为了提高多目标进化聚类算法的分割效果和时间效率,该文将图像区域信息与部分监督信息引入... 现有的多目标进化聚类算法应用于图像分割时,往往是在图像像素层面上进行聚类,运行时间过长,而且忽略了图像区域信息使得图像分割效果不太理想。为了提高多目标进化聚类算法的分割效果和时间效率,该文将图像区域信息与部分监督信息引入多目标进化聚类,提出图像区域信息驱动的多目标进化半监督模糊聚类图像分割算法。该算法首先利用超像素策略获得图像的区域信息,然后结合部分监督信息,设计融合区域信息和监督信息的适应度函数,接着通过多目标进化策略对多个适应度函数进行优化得到最优解集。最后构造融合区域信息与监督信息的最优解评价指标,实现从最优解集中选取一个最优解。实验结果表明:与已有多目标进化聚类算法相比,该算法不但分割效果有所提升,而且运行效率得以提高。 展开更多
关键词 图像分割 多目标进化 模糊聚类 半监督聚类 区域信息
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基于学习的图像超分辨率技术回顾与展望 被引量:1
4
作者 李莹华 刘悦 刘颖 《西安邮电大学学报》 2022年第2期72-87,共16页
围绕图像超分辨率重建技术,列举并总结了传统图像超分辨率重建方法的优点及其局限性。回顾了几种经典的基于学习的超分辨率方法,并分析对比了不同模型的特点及在不同数据集上的实验结果。最后,对图像超分辨率重建技术的未来发展趋势进... 围绕图像超分辨率重建技术,列举并总结了传统图像超分辨率重建方法的优点及其局限性。回顾了几种经典的基于学习的超分辨率方法,并分析对比了不同模型的特点及在不同数据集上的实验结果。最后,对图像超分辨率重建技术的未来发展趋势进行展望。 展开更多
关键词 图像超分辨率重建 深度学习 对抗网络 稀疏表示 神经网络
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基于深度卷积特征与LLC编码的现勘图像分类 被引量:2
5
作者 刘颖 倪天宇 +2 位作者 王富平 刘卫华 艾达 《西安邮电大学学报》 2020年第1期56-62,共7页
为了改善低层特征对图像内容描述不够精确而导致现勘图像分类准确率低的问题,提出一种利用深度学习特征的改进局部约束线性编码(local-constrained linear coding,LLC)算法。采用滑动窗口法提取图像密集卷积神经网络(convolutional neur... 为了改善低层特征对图像内容描述不够精确而导致现勘图像分类准确率低的问题,提出一种利用深度学习特征的改进局部约束线性编码(local-constrained linear coding,LLC)算法。采用滑动窗口法提取图像密集卷积神经网络(convolutional neural networks,CNN)特征;利用近似LLC算法对提取的密集CNN特征进行快速编码和最大池化,并采用多尺度空间金字塔匹配产生包含空间位置信息的稀疏编码特征。最后,利用支持向量机对现勘图像进行分类从而得到高效的图像特征。对比实验结果表明,该算法的分类准确率较高。 展开更多
关键词 局部约束线性编码 卷积神经网络 犯罪现勘图像分类 快速编码 最大池化
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融合巴氏系数和杰卡德系数的图像相似度算法 被引量:1
6
作者 范九伦 张雷 +2 位作者 刘颖 卢津 王富平 《西安邮电大学学报》 2020年第5期39-44,共6页
针对颜色特征提取时空间信息缺失问题,提出一种融合杰卡德系数和巴氏系数的图像相似度度量算法。通过巴氏系数求出全局相似度,使用杰卡德系数计算图像局部相似度在融合相似度中所占比例,同时引入修正余弦系数减少噪声干扰,最终作为融合... 针对颜色特征提取时空间信息缺失问题,提出一种融合杰卡德系数和巴氏系数的图像相似度度量算法。通过巴氏系数求出全局相似度,使用杰卡德系数计算图像局部相似度在融合相似度中所占比例,同时引入修正余弦系数减少噪声干扰,最终作为融合相似度进行图像检索。实验结果表明,该算法的平均检索准确率均高于其他图像检索算法,具有良好的检索性能。 展开更多
关键词 图像检索 相似度度量 巴氏系数 杰卡德系数 修正余弦系数
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基于空间变换网络的图像超分辨率重建 被引量:3
7
作者 刘颖 朱丽 林庆帆 《西安邮电大学学报》 2020年第5期45-49,共5页
提出一种基于空间变换网络的图像超分辨率重建算法。通过设计空间变换网络,学习合适的变换参数进而对齐原始图像;利用视觉注意机制扩充网络,在训练过程中自动选择感兴趣的区域特征。最后,利用生成对抗网络进行超分辨率图像重建,从而达... 提出一种基于空间变换网络的图像超分辨率重建算法。通过设计空间变换网络,学习合适的变换参数进而对齐原始图像;利用视觉注意机制扩充网络,在训练过程中自动选择感兴趣的区域特征。最后,利用生成对抗网络进行超分辨率图像重建,从而达到高分辨率图像重建的目的。与其他算法在数据集上的重建效果对比结果表明,所提算法的超分辨率重建效果较好,且评价指数均有所提高。 展开更多
关键词 超分辨率重建 空间变换网络 生成对抗网络
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基于近邻搜索花授粉优化的直觉模糊聚类图像分割 被引量:13
8
作者 赵凤 孙文静 +1 位作者 刘汉强 曾哲 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第4期1005-1012,共8页
为克服传统模糊聚类算法应用于图像分割时,易受噪声影响,对聚类中心初始值敏感,易陷入局部最优,模糊信息处理能力不足等缺陷,该文提出基于近邻搜索花授粉优化的直觉模糊聚类图像分割算法。首先设计一种新颖的图像空间信息提取策略,进而... 为克服传统模糊聚类算法应用于图像分割时,易受噪声影响,对聚类中心初始值敏感,易陷入局部最优,模糊信息处理能力不足等缺陷,该文提出基于近邻搜索花授粉优化的直觉模糊聚类图像分割算法。首先设计一种新颖的图像空间信息提取策略,进而构造融合图像空间信息的直觉模糊聚类目标函数,提高对于噪声的鲁棒性,提升算法处理图像中模糊信息的能力。为了优化上述目标函数,提出一种基于近邻学习搜索机制的花授粉算法,实现对于聚类中心的寻优,解决对于聚类中心初始值敏感,易陷入局部最优的问题。实验结果表明所提算法能在多种噪声图像上取得令人满意的分割效果。 展开更多
关键词 图像分割 直觉模糊聚类 花授粉优化 空间信息 近邻学习
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基于Contourlet变换的彩色图像双水印算法 被引量:3
9
作者 苗鑫梅 朱婷鸽 +2 位作者 刘颖 来毅 刘卫华 《西安邮电大学学报》 2018年第5期77-84,共8页
针对一些用于标识和篡改定位的双水印在抗几何攻击方面表现不好的问题,提出了一种基于Contourlet变换的彩色图像双水印算法。该算法首先在红绿蓝(red green blue,RGB)颜色空间,对G分量进行Contourlet变换和QR分解后嵌入鲁棒水印;其次,提... 针对一些用于标识和篡改定位的双水印在抗几何攻击方面表现不好的问题,提出了一种基于Contourlet变换的彩色图像双水印算法。该算法首先在红绿蓝(red green blue,RGB)颜色空间,对G分量进行Contourlet变换和QR分解后嵌入鲁棒水印;其次,提取R、G、B三个通道的特征信息,构成可对该图像进行篡改定位的脆弱水印,在B分量上嵌入该脆弱水印,得到含双水印的彩色图像;最后,采用盲提取水印算法提取脆弱水印和鲁棒水印。选取不同刑侦图像进行实验,实验结果表明,脆弱水印能够准确检测篡改位置;鲁棒水印在抵抗剪切、旋转、缩放、随机打马赛克、噪声等几何攻击方面鲁棒性较好。 展开更多
关键词 CONTOURLET变换 QR分解 盲提取 篡改定位 几何攻击
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基于深度学习的行人属性识别综述 被引量:6
10
作者 刘颖 武阳阳 李娜 《西安邮电大学学报》 2021年第2期62-69,共8页
行人属性识别是计算机视觉领域中的研究热点,在人工智能、安防监控等方面有着极其广泛的应用。传统的行人属性识别方法主要基于底层特征提取,如局部描述符、颜色直方图和人体关键点检测等,但难以解决图像分辨率低和行人被遮挡等原因造... 行人属性识别是计算机视觉领域中的研究热点,在人工智能、安防监控等方面有着极其广泛的应用。传统的行人属性识别方法主要基于底层特征提取,如局部描述符、颜色直方图和人体关键点检测等,但难以解决图像分辨率低和行人被遮挡等原因造成的识别率低下的问题。近年来,随着深度学习在行人属性识别算法中的应用,基于常规网络、部件识别、注意力机制和序列检测等深度学习算法相继被提出,其识别率较传统算法得到了明显的提高。通过综述基于深度学习的行人属性识别的各类算法,分析对比其优缺点,并介绍常用的数据集和评价指标,展望行人属性识别的未来发展趋势。 展开更多
关键词 深度学习 卷积神经网络 行人属性识别 注意力机制
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考虑全帧间参考依赖性的监控视频高效视频编码码率控制算法 被引量:7
11
作者 公衍超 吕显龙 +3 位作者 杨楷芳 刘颖 林庆帆 王富平 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第3期72-80,共9页
针对高效视频编码(HEVC)标准中的码率控制算法在计算目标码率分配权重时未考虑帧间参考依赖性、编码效率低的问题,提出了一种面向监控视频考虑全帧间参考依赖性的HEVC图像级码率控制算法。调研了HEVC低时延结构中编码帧与其所有帧间参... 针对高效视频编码(HEVC)标准中的码率控制算法在计算目标码率分配权重时未考虑帧间参考依赖性、编码效率低的问题,提出了一种面向监控视频考虑全帧间参考依赖性的HEVC图像级码率控制算法。调研了HEVC低时延结构中编码帧与其所有帧间参考帧之间的参考依赖关系,在此基础上构建了适用于监控视频的考虑全帧间参考依赖性的失真模型。利用构建的失真模型,基于拉格朗日率失真优化理论,建立了拉格朗日率失真代价函数。求解此代价函数,获得每幅图像对应的优化的目标码率分配权重,提出了适用于监控视频的图像级码率控制算法。实验结果表明,与HEVC测试模型HM中使用的平均比率目标码率分配权重的码率控制算法相比,所提算法可以获得更加准确的码率估计,并且所提算法的德尔塔码率(ΔR)可平均降低9.54%。 展开更多
关键词 高效视频编码 码率控制 监控视频 全帧间参考依赖性 目标码率分配权重
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鞋印图像检索研究现状与发展趋势 被引量:1
12
作者 刘伟 姜乐怡 +3 位作者 朱婷鸽 李源 李大湘 刘颖 《西安邮电大学学报》 2021年第2期70-76,共7页
鞋印是案发现场中常见的物证痕迹,查询比对鞋印图像是重要的刑侦技术。从基于文本和基于内容两个方面出发,综述鞋印图像检索的研究进展。针对基于内容的鞋印图像检索,介绍底层视觉特征提取、高层语义学习和检索结果评价等关键技术,以及... 鞋印是案发现场中常见的物证痕迹,查询比对鞋印图像是重要的刑侦技术。从基于文本和基于内容两个方面出发,综述鞋印图像检索的研究进展。针对基于内容的鞋印图像检索,介绍底层视觉特征提取、高层语义学习和检索结果评价等关键技术,以及鞋印图像数据库和鞋印图像检索的应用场景。最后,结合公安刑侦领域的实际需求,探讨鞋印图像检索技术的未来研究趋势。 展开更多
关键词 鞋印图像检索 图像特征 基于内容的图像检索 机器学习
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一种基于充分卷积的边缘检测算法 被引量:2
13
作者 谢晓飞 来毅 刘颖 《西安邮电大学学报》 2020年第5期50-54,共5页
针对基于卷积神经网络的图像边缘检测算法忽略中间层而丢失图像细节信息的问题,提出一种基于充分卷积的边缘检测算法。在视觉几何组16骨干网络上剪切掉所有的全连接层和池化层以构建全卷积网络;在全卷积网络每个阶段的1×1×21... 针对基于卷积神经网络的图像边缘检测算法忽略中间层而丢失图像细节信息的问题,提出一种基于充分卷积的边缘检测算法。在视觉几何组16骨干网络上剪切掉所有的全连接层和池化层以构建全卷积网络;在全卷积网络每个阶段的1×1×21卷积层后边连接累加层获取每个阶段中的特征信息;通过融合层替换原来位置剪切掉的全连接层,在融合层的后边连接卷积层和损失函数层,并重新计算损失函数训练网络参数。实验结果表明,该算法的边缘检测性能优于人眼的平均性能,也比其他边缘检测算法性能更优。 展开更多
关键词 深度学习 卷积神经网络 边缘检测 特征提取
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基于多尺度CNN特征的国画图像分类算法 被引量:5
14
作者 李大湘 张玥 《西安邮电大学学报》 2021年第1期104-110,共7页
为了捕获国画图像的局部表现手法而实现风格分类,提出一种基于多尺度卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)特征的国画图像分类算法。该算法先对AlexNet网络模型进行改进,得到精简AlexNet网络模型以降低网络深度与参数规模。... 为了捕获国画图像的局部表现手法而实现风格分类,提出一种基于多尺度卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)特征的国画图像分类算法。该算法先对AlexNet网络模型进行改进,得到精简AlexNet网络模型以降低网络深度与参数规模。然后采用非对称空间分块方法对训练样本进行数据扩充,训练具有特征提取能力的CNN网络模型,以提取国画图像的多尺度CNN特征。最后,采用前向搜索选择方法对多尺度CNN特征进行选择降维,再结合支持向量机(Support Vector Machine,SVM)分类器实现国画图像自动分类。对比实验结果表明,多尺度CNN特征较之全局CNN特征分类精度提高了2.12%,且所提算法在分类精度方面均高于其他图像分类方法。 展开更多
关键词 国画图像分类 卷积神经网络 AlexNet网络模型 特征选择 支持向量机分类器
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一种精简波段的高光谱血液数据检测方法 被引量:1
15
作者 刘蕊 杨凡超 +3 位作者 刘颖 李大湘 甘玉泉 严敏 《西安邮电大学学报》 2020年第1期74-79,共6页
针对传统的血迹检测方法检测不精确且具有破坏性的问题,提出一种基于高光谱血迹数据的无损检测方法。通过血液与类血液红色物质的特征峰筛选的方式进行谱段抽取,实现类血迹红色物质和血迹高光谱数据的波段选择,达到谱段数量精简的效果;... 针对传统的血迹检测方法检测不精确且具有破坏性的问题,提出一种基于高光谱血迹数据的无损检测方法。通过血液与类血液红色物质的特征峰筛选的方式进行谱段抽取,实现类血迹红色物质和血迹高光谱数据的波段选择,达到谱段数量精简的效果;通过光谱角匹配算法对类红色血迹物质与真实血迹高光谱数据匹配识别,以实现血迹无损检测。在血迹与类血迹红色物质上的对比实验结果表明,该方法可以大幅降低血液检测所需谱段数量,并且具备更高的检测效率。 展开更多
关键词 高光谱 血迹 波段精简 无损检测
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图像异常边缘篡改检测及可信度评价算法 被引量:1
16
作者 朱婷鸽 李文瑄 +1 位作者 来毅 刘颖 《西安邮电大学学报》 2022年第1期96-101,共6页
针对传统图像篡改检测算法适用性有限,只能检测某一类篡改区域边缘平滑处理的问题,提出一种图像异常边缘篡改检测及可信度评价算法。采用非线性预测编码去除图像像素间的相关性,降低边缘像素点与其周围像素亮度差异,从而达到弱化边缘的... 针对传统图像篡改检测算法适用性有限,只能检测某一类篡改区域边缘平滑处理的问题,提出一种图像异常边缘篡改检测及可信度评价算法。采用非线性预测编码去除图像像素间的相关性,降低边缘像素点与其周围像素亮度差异,从而达到弱化边缘的目的。对处理后的图像利用边缘增强算法增强真实边缘。对比图像处理前后边缘变化,寻找异常边缘点,通过异常边缘概率计算图像可信度评价图像的真伪。实验结果表明,在未知伪造操作的情况下,该算法能够较好地检测出图像中的异常边缘,并给出图像的可信度评价。 展开更多
关键词 异常边缘 非线性预测编码 边缘增强 可信度评价
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基于压缩感知的超分辨率重建研究综述 被引量:3
17
作者 李莹华 乔杨歌 +2 位作者 刘颖 卢津 王富平 《西安邮电大学学报》 2021年第2期87-95,共9页
为了克服终端设备硬件条件限制或传输过程中带宽限制而导致的获取图像和视频分辨率质量较低的问题,图像超分辨率技术作为计算机视觉领域中提升图像质量的重要技术,利用已知的低分辨率图像可恢复出高分辨率图像,现已广泛应用于卫星遥感... 为了克服终端设备硬件条件限制或传输过程中带宽限制而导致的获取图像和视频分辨率质量较低的问题,图像超分辨率技术作为计算机视觉领域中提升图像质量的重要技术,利用已知的低分辨率图像可恢复出高分辨率图像,现已广泛应用于卫星遥感、数字娱乐、视频监控等多个方面。围绕基于压缩感知理论的超分辨率方法,详细介绍将压缩感知应用于超分辨率的理论基础,列举几种典型的基于压缩感知的超分辨率方法,并在几种常用数据集上进行仿真对比。最后,对图像超分辨率的未来研究方向进行展望。 展开更多
关键词 压缩感知 超分辨率 字典学习 稀疏表示 自相似性
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基于自适应阈值的均匀局部二值模式
18
作者 兰蓉 马威 程阳子 《西安邮电大学学报》 2020年第1期68-73,共6页
针对均匀局部二值模式的编码方式存在不同类像素干扰的问题,提出一种基于自适应阈值的均匀局部二值模式。采用基于直觉模糊集理论相似度量的方法计算图像前景与背景的分割阈值,通过引入该阈值参数改进均匀局部二值模式的编码方式,使得... 针对均匀局部二值模式的编码方式存在不同类像素干扰的问题,提出一种基于自适应阈值的均匀局部二值模式。采用基于直觉模糊集理论相似度量的方法计算图像前景与背景的分割阈值,通过引入该阈值参数改进均匀局部二值模式的编码方式,使得改进后的编码方案能有效降低不同类像素间的干扰。将改进的均匀局部二值模式应用于现勘图像检索,实验结果表明,该模式可以在一定程度上降低不同类像素间的干扰,增强算法对现勘图像纹理特征的描述性能,且使得检索算法取得较好的检索结果。 展开更多
关键词 均匀局部二值模式 直觉模糊集 相似度量 阈值分割 现勘图像检索
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基于元学习生成对抗网络的刑侦图像超分辨率
19
作者 徐健 李新婷 +1 位作者 邓聪 牛丽娇 《西安邮电大学学报》 2022年第2期62-71,共10页
针对真实场景下高低分辨率图像对难以获取和真实低分辨率图像的退化过程复杂未知的问题,提出一种基于生成对抗网络和元学习的刑侦图像超分辨率算法。利用非成对训练样本训练生成对抗网络得到伪成对图像,使超分辨率网络以监督的方式学习... 针对真实场景下高低分辨率图像对难以获取和真实低分辨率图像的退化过程复杂未知的问题,提出一种基于生成对抗网络和元学习的刑侦图像超分辨率算法。利用非成对训练样本训练生成对抗网络得到伪成对图像,使超分辨率网络以监督的方式学习伪成对训练样本之间的映射。从大量外部训练图像获取先验信息,并利用图像内部的重复相似性对网络进行训练,凭借元学习策略使网络快速收敛。在标准数据集和真实刑侦图像上的实验结果表明,所提算法能恢复出更多的纹理信息,适应于真实刑侦场景的需要。 展开更多
关键词 图像超分辨率 生成对抗网络 元学习 刑侦图像
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超像素驱动的代理辅助多目标聚类图像分割
20
作者 赵凤 张莉阳 《西安邮电大学学报》 2020年第6期31-37,共7页
为了提高多目标进化聚类算法的分割效果和时间效率,提出一种超像素驱动的代理辅助多目标聚类图像分割算法。利用超像素策略对图像进行预处理得到超像素区域,提取每个超像素区域的代表特征得到超像素信息,采用两个融合超像素信息的适应... 为了提高多目标进化聚类算法的分割效果和时间效率,提出一种超像素驱动的代理辅助多目标聚类图像分割算法。利用超像素策略对图像进行预处理得到超像素区域,提取每个超像素区域的代表特征得到超像素信息,采用两个融合超像素信息的适应度函数。通过基于代理辅助参考向量引导的多目标进化算法优化这两个适应度函数得到最优解集,构造融合超像素信息的最优解评价指标得到最优解。实验结果表明,相较于其他多目标进化聚类算法,该算法的分割效果和时间效率均有所提高。 展开更多
关键词 图像分割 多目标进化 模糊聚类 超像素 代理辅助优化
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