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灰度共生矩阵提取纹理特征的实验结果分析 被引量:88
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作者 苑丽红 付丽 +1 位作者 杨勇 苗静 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2009年第4期1018-1021,共4页
为使灰度共生矩阵(GLCM)提取的特征值较好地表达纹理信息,对Brodatz纹理库图片进行了大量实验。首先测试了各构造参数对关键特征统计量的影响,给出了特征值随参数变化的规律,确立了构造参数的合理取值;然后测试了图像旋转和大小变化对... 为使灰度共生矩阵(GLCM)提取的特征值较好地表达纹理信息,对Brodatz纹理库图片进行了大量实验。首先测试了各构造参数对关键特征统计量的影响,给出了特征值随参数变化的规律,确立了构造参数的合理取值;然后测试了图像旋转和大小变化对所提取特征值的影响。实验结果对优化灰度共生矩阵的构造、实现基于纹理的图像检索有参考意义。 展开更多
关键词 图像检索 纹理 灰度共生矩阵 特征值
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基于灰度共生矩阵的图像纹理特征地物分类应用 被引量:51
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作者 李智峰 朱谷昌 董泰锋 《地质与勘探》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期456-461,共6页
针对传统遥感影像分类方法的分类精度不高,在分析图像的光谱信息的基础上,对基于灰度共生矩阵的纹理特征在地物分类中的应用进行了研究。本研究利用原始图像进行主成分分析后的前两个主成分,经过编程运算,提取了基于灰度共生矩阵方法的... 针对传统遥感影像分类方法的分类精度不高,在分析图像的光谱信息的基础上,对基于灰度共生矩阵的纹理特征在地物分类中的应用进行了研究。本研究利用原始图像进行主成分分析后的前两个主成分,经过编程运算,提取了基于灰度共生矩阵方法的不同测度的纹理特征,将提取的纹理特征作为新的波段,与原始波段进行组合,再对组合图像进行监督分类,探索了利用纹理特征进行地物分类的可行性,并将分类结果与最大似然法分类结果进行定性和定量比较分析。结果表明,综合了纹理特征和光谱特征的地物分类方法,能够有效地提高地物分类精度,证明了基于纹理特征的遥感影像分类的有效性。 展开更多
关键词 遥感影像 纹理 灰度共生矩阵 地物分类
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基于纹理特征的高分辨率SAR影像居民区提取 被引量:33
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作者 吴樊 王超 张红 《遥感技术与应用》 CSCD 2005年第1期148-152,共5页
利用灰度共生矩阵计算高分辨率SAR图像的纹理特征,通过统计分析选取合适的特征矢量,并基于非监督聚类分析提取居民区。对提取的居民区以一定的面积阈值剔除噪声(细小区域),并利用形态学算子对提取边界进行适当的归整,得到最终结果。在... 利用灰度共生矩阵计算高分辨率SAR图像的纹理特征,通过统计分析选取合适的特征矢量,并基于非监督聚类分析提取居民区。对提取的居民区以一定的面积阈值剔除噪声(细小区域),并利用形态学算子对提取边界进行适当的归整,得到最终结果。在对应的光学图像上人工提取居民区范围,以此作为实验结果的评价标准。实验结果表明本方法可以得到较好的效果。 展开更多
关键词 共生矩阵 SAR 纹理特征 居民地
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结合图像纹理特征的森林郁闭度遥感估测 被引量:26
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作者 吴飏 张登荣 +1 位作者 张汉奎 武红敢 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第2期48-53,共6页
在光谱等传统特征的基础上,结合遥感图像的纹理特征估测郁闭度:首先基于面向地块的方法计算图像的灰度共生矩阵纹理特征,然后用主成分方法分析相关性并降维,最后将图像纹理特征和光谱地形等特征一起作为自变量引入到郁闭度估测的逐步回... 在光谱等传统特征的基础上,结合遥感图像的纹理特征估测郁闭度:首先基于面向地块的方法计算图像的灰度共生矩阵纹理特征,然后用主成分方法分析相关性并降维,最后将图像纹理特征和光谱地形等特征一起作为自变量引入到郁闭度估测的逐步回归模型中。结果表明:结合图像纹理特征的方法比传统的只基于光谱或地形特征的方法在估测精度上有较大提高,判别系数R珔2从0.737提高到0.805,估测精度从81.03%提高到84.32%。 展开更多
关键词 郁闭度 纹理 灰度共生矩阵 面向地块 主成分分析 逐步线性回归
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基于模糊类别共生矩阵的纹理疵点检测方法 被引量:21
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作者 邹超 朱德森 肖力 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2007年第1期92-97,共6页
纹理图像中的不规则部分通常称为疵点。纹理通常由空间分布和灰度分布共同描述,由于灰度共生矩阵能兼顾二者,因此具有很好的描述纹理的能力,不过其对纹理的正常部分与不正常部分的区分能力仍然有限,且计算效率低。为克服灰度共生矩阵以... 纹理图像中的不规则部分通常称为疵点。纹理通常由空间分布和灰度分布共同描述,由于灰度共生矩阵能兼顾二者,因此具有很好的描述纹理的能力,不过其对纹理的正常部分与不正常部分的区分能力仍然有限,且计算效率低。为克服灰度共生矩阵以上的不足,提出了一种用模糊类别共生矩阵的方法来检测不规则纹理。该方法首先通过学习纹理的基本特征,如纹理的灰度概率密度分布、纹理主方向和周期等来确定模糊类别共生矩阵的一些关键参数,并将灰度级划分为几个纹理色调类别;然后根据后验概率函数得出各个灰度级对每个色调类别的模糊隶属度,同时计算模糊类别共生矩阵,并提取一些更为简单的特征;最后利用异常点检测的方法,即可很好地区分正常纹理和疵点。实践证明,该方法不仅比已有的灰度共生矩阵方法更简单,计算效率更高,而且能更好地表示不规则纹理。 展开更多
关键词 纹理疵点检测 模糊类别共生矩阵 模糊隶属函数 灰度共生矩阵
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融合LBP和GLCM的纹理特征提取方法 被引量:23
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作者 王国德 张培林 +1 位作者 任国全 寇玺 《计算机工程》 CAS CSCD 2012年第11期199-201,共3页
为提取有效的特征用于纹理描述和分类,提出一种融合局部二进制模式(LBP)和灰度共生矩阵(GLCM)的纹理特征提取方法。利用旋转不变的LBP算子处理纹理图像,得到LBP图像及其GLCM,采用对比度、相关性、能量和逆差矩描述图像的纹理特征。实验... 为提取有效的特征用于纹理描述和分类,提出一种融合局部二进制模式(LBP)和灰度共生矩阵(GLCM)的纹理特征提取方法。利用旋转不变的LBP算子处理纹理图像,得到LBP图像及其GLCM,采用对比度、相关性、能量和逆差矩描述图像的纹理特征。实验结果表明,与其他方法相比,该方法提取的纹理特征具有更强的纹理鉴别能力,平均分类正确率达到93%。 展开更多
关键词 纹理分析 特征提取 Haralick特征 GABOR滤波器 局部二进制模式 灰度共生矩阵
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灰度共生矩阵的快速实现和优化方法研究 被引量:23
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作者 郑红 李钊 李俊 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第11期2509-2515,共7页
灰度共生矩阵计算具有计算量大、计算延时长等缺点,严重影响计算的实时性。针对此问题在充分分析灰度共生矩阵计算并行性的基础上,提出了快速计算灰度共生矩阵的并行算法和并行体系结构,利用图像中像素之间计算的可并行性,设计多个Proce... 灰度共生矩阵计算具有计算量大、计算延时长等缺点,严重影响计算的实时性。针对此问题在充分分析灰度共生矩阵计算并行性的基础上,提出了快速计算灰度共生矩阵的并行算法和并行体系结构,利用图像中像素之间计算的可并行性,设计多个Processing Elements(PEs)对多个像素进行并行计算,可有效地实现灰度共生矩阵的快速计算。由于嵌入式可重配置硬件平台资源有限,对灰度共生矩阵计算性能进行优化的同时还对资源消耗进行优化。通过对计算延时(latency)和资源消耗(area)的分析,建立新的优化目标函数,实现了性能和资源折衷的优化设计。 展开更多
关键词 灰度共生矩阵 并行计算 优化设计 计算性能 资源消耗
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综合灰度与纹理特征的高分辨率星载SAR图像建筑区提取方法研究 被引量:19
8
作者 徐佳 陈媛媛 +1 位作者 黄其欢 何秀凤 《遥感技术与应用》 CSCD 北大核心 2012年第5期692-698,共7页
高分辨率SAR图像的纹理特性对于图像的解译及地物分类等具有重要的意义。根据高分辨率星载SAR图像上建筑区的纹理有别于其他地物的特点,提出了一种综合利用灰度和纹理特征的高分辨率星载SAR图像建筑区提取方法。首先对SAR图像进行斑点... 高分辨率SAR图像的纹理特性对于图像的解译及地物分类等具有重要的意义。根据高分辨率星载SAR图像上建筑区的纹理有别于其他地物的特点,提出了一种综合利用灰度和纹理特征的高分辨率星载SAR图像建筑区提取方法。首先对SAR图像进行斑点噪声的抑制,然后利用灰度共生矩阵计算出星载SAR图像上建筑区与非建筑区的8种纹理特征统计量,根据巴氏距离进行特征选择,并通过主成分分析去除纹理特征之间的相关性,得到了最佳纹理特征分量,将所选的特征影像与原始图像进行波段组合,利用K均值聚类算法对组合后的图像进行非监督分类;最后通过对分类图像进行后处理并提取外部轮廓,提取了建筑区。以COSMO-SkyMed SAR影像为数据源进行了实验。结果表明该方法能够有效提取高分辨率星载SAR图像中的建筑区,提取效果明显优于未利用纹理特征的方法。 展开更多
关键词 星载合成孔径雷达 建筑区提取 纹理特征 灰度共生矩阵
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基于SVM的SAR图像分类研究 被引量:13
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作者 汤井田 胡丹 龚智敏 《遥感技术与应用》 CSCD 2008年第3期341-345,共5页
支持向量机(SVM)是一种卓越的分类方法,灰度共生矩阵(GLCM)则是一种很好的纹理分析方法,而纹理是合成孔径雷达(SAR)图像分类的一个重要特征,故而提出了一种使用灰度共生矩阵进行特征提取的应用支持向量的SAR图像分类法。实验结果证明了... 支持向量机(SVM)是一种卓越的分类方法,灰度共生矩阵(GLCM)则是一种很好的纹理分析方法,而纹理是合成孔径雷达(SAR)图像分类的一个重要特征,故而提出了一种使用灰度共生矩阵进行特征提取的应用支持向量的SAR图像分类法。实验结果证明了支持向量机算法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 支持向量机 灰度共生矩阵 特征提取 纹理分类 SAR图像
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结合深度学习的高光谱与多源遥感数据融合分类 被引量:15
10
作者 赵伍迪 李山山 +2 位作者 李安 张兵 陈俊 《遥感学报》 EI CSCD 北大核心 2021年第7期1489-1502,共14页
高光谱数据具有丰富的光谱特征,但是其空间分辨率相对较低。一些遥感数据具有与高光谱数据互补的优势,例如提供更精细的空间信息的高空间分辨率数据和具有高度信息的激光雷达LiDAR(Light Detection and Ranging)数据。通过将高光谱数据... 高光谱数据具有丰富的光谱特征,但是其空间分辨率相对较低。一些遥感数据具有与高光谱数据互补的优势,例如提供更精细的空间信息的高空间分辨率数据和具有高度信息的激光雷达LiDAR(Light Detection and Ranging)数据。通过将高光谱数据与多源遥感数据进行融合,可以弥补高光谱数据空间分辨率相对较低,空间特征不够丰富的缺点。近年来,基于深度学习的方法已经在遥感数据分类研究中取得了一定的进展。然而,由于深度网络的特征提取过程是一个自主的过程,往往无法精确的获取最有利于遥感数据分类的特征;同时,深度学习方法具有复杂的网络结构和大量的参数,往往会在分类训练过程中造成参数拟合困难。以上这些因素会导致分类效果不佳。针对这些问题,本文提出了一种将卷积神经网络CNN(Convolutional Neural Network)和纹理特征相结合的多源遥感数据特征级融合分类框架。该方法共3个步骤,首先,对高光谱数据或多源遥感数据提取纹理特征;然后,构造CNN,分别将原始高光谱遥感数据、原始多源遥感数据和第一步中获得的纹理特征作为深度网络的输入进行深度特征提取;最后,将分别提取到的深度特征拼接,并利用Softmax分类器进行分类。为了验证本文提出方法的分类效果,本文在休斯顿和塞特福德矿地区公开数据集上进行实验,并将该分类框架与支持向量机分类方法、像素级融合分类方法和特征级融合分类方法进行对比。由此可以分析得出,本文提出的基于深度学习的融合分类方法可以获得较高的分类精度。 展开更多
关键词 卷积神经网络 高光谱数据 高分辨率数据 激光雷达数据 图像融合 传统特征 分类
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基于彩色LBP的隐蔽性复制-粘贴篡改盲鉴别算法 被引量:15
11
作者 朱叶 申铉京 陈海鹏 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第3期390-397,共8页
现有的复制–粘贴盲鉴别算法大多忽略图像彩色信息,导致对隐蔽性篡改方式的检测率较低,基于此,本文提出一种基于彩色局部二值模式(Color local binary patterns,Co LBP)的隐蔽性复制–粘贴盲鉴别算法.算法首先对彩色图像进行预处理,即... 现有的复制–粘贴盲鉴别算法大多忽略图像彩色信息,导致对隐蔽性篡改方式的检测率较低,基于此,本文提出一种基于彩色局部二值模式(Color local binary patterns,Co LBP)的隐蔽性复制–粘贴盲鉴别算法.算法首先对彩色图像进行预处理,即建立彩色LBP纹理图像,从而实现彩色信息与LBP纹理特征的融合;其次重叠分块并提取灰度共生矩阵(Gray level co-occurrence matrix,GLCM)特征;最后,提出改进的kd树和超平面划分标记split搜索方法,快速匹配图像块,并应用形态学操作去除误匹配,精确定位复制–粘贴区域.实验结果表明,本算法对隐蔽性复制–粘贴篡改定位准确,并对模糊、噪声、JPEG重压缩后处理操作有很好的鲁棒性. 展开更多
关键词 图像盲鉴别 复制–粘贴篡改 彩色局部二值模式 灰度共生矩阵 KD树
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基于灰度共生矩阵的肝脏CT图纹理特征分析 被引量:14
12
作者 郭依正 焦蓬蓬 +1 位作者 周巧扣 周游 《实验室研究与探索》 CAS 北大核心 2012年第8期62-64,80,共4页
提出了一种改进的灰度共生矩阵肝脏CT图纹理特征分析方法,即首先确定图像ROI区域,接着构造一个新的能综合反映共生矩阵各角度信息的灰度共生矩阵,然后提取基于该矩阵的纹理特征参数。通过实验验证,上述方法是分析肝脏CT图的一种快速有... 提出了一种改进的灰度共生矩阵肝脏CT图纹理特征分析方法,即首先确定图像ROI区域,接着构造一个新的能综合反映共生矩阵各角度信息的灰度共生矩阵,然后提取基于该矩阵的纹理特征参数。通过实验验证,上述方法是分析肝脏CT图的一种快速有效的纹理特征分析方法,对其他特定类别图像的纹理特征分析有参考意义。 展开更多
关键词 灰度共生矩阵 纹理特征 医学图像 数据挖掘
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基于多光谱图像的不同品种绿茶的纹理识别 被引量:12
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作者 李晓丽 何勇 +2 位作者 裘正军 吴迪 陈孝敬 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第12期2133-2138,2165,共7页
为了提高茶叶加工的智能化水平,提出一种基于多光谱图像纹理分析的快速识别不同品种绿茶的方法.通过3CCD成像仪同时获得绿茶样本的红光、绿光和近红外三个通道的图像,采用灰度共生矩阵和纹理滤波相结合来提取图像纹理特征,分析了不同品... 为了提高茶叶加工的智能化水平,提出一种基于多光谱图像纹理分析的快速识别不同品种绿茶的方法.通过3CCD成像仪同时获得绿茶样本的红光、绿光和近红外三个通道的图像,采用灰度共生矩阵和纹理滤波相结合来提取图像纹理特征,分析了不同品种绿茶的各个通道图像的纹理特征.非监督聚类分析表明,基于组合方法提取的纹理特征优于仅依靠灰度共生矩阵得到的纹理特征.优化和筛选后得到10个特征参数作为支持向量机模型的输入,建立模式识别模型.结果表明,对于126个建模样本的识别正确率达到94.4%,对于未知64个预测样本的识别正确率达到93.8%,说明提出的组合纹理特征提取和模式识别方法能够较好地识别不同品种的绿茶. 展开更多
关键词 纹理特征 茶叶 支持向量机 灰度共生矩阵 纹理滤波
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灰度共生矩阵纹理特征选块的可逆图像水印 被引量:10
14
作者 李淑芝 胡琴 邓小鸿 《光电子.激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第4期411-418,共8页
针对当前灰度共生矩阵(GLCM)的4个主要特征参数与图像子块纹理复杂度之间没有准确的数学关系和隐蔽图像遮蔽性上不足的问题,提出一种GLCM纹理特征选块的可逆图像水印。首先把原宿主图像分成128×128大小的子块;然后利用均方误差(MSE... 针对当前灰度共生矩阵(GLCM)的4个主要特征参数与图像子块纹理复杂度之间没有准确的数学关系和隐蔽图像遮蔽性上不足的问题,提出一种GLCM纹理特征选块的可逆图像水印。首先把原宿主图像分成128×128大小的子块;然后利用均方误差(MSE)给4个纹理特征参数赋予权值,建立特征参数与图像子块复杂度的数学关系;最后计算得出各个子块的复杂度,选择复杂度最大和次大的子块,采用基于预测误差对扩展的可逆算法进行数据隐藏。提出的特征参数与纹理复杂度之间的数学关系,能够准确计算图像子块复杂度,嵌入水印后的自然图像和医学图像平均峰值信噪比(PSNR)值较现有方法分别高出2.65%和0.93%左右。本文算法能准确反映子块内部的纹理复杂度并具有更好的隐蔽性,适用于医学、军事和卫星等领域。 展开更多
关键词 灰度共生矩阵(glcm) 图像子块 纹理复杂度 可逆图像水印
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基于SVM方法的SPOT-5影像植被分类 被引量:10
15
作者 黎良财 张晓丽 郭航 《东北林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第1期51-56,共6页
运用SPOT-5全色和多光谱影像,采用支持向量机(SVM)法对森林植被进行分类研究,探讨了SVM法的分类能力以及纹理信息在森林植被分类中的影响。结果表明:Gram-Schmidt光谱锐化法是北京山区SPOT-5影像最佳的融合方法;SVM法在高分辨率影像森... 运用SPOT-5全色和多光谱影像,采用支持向量机(SVM)法对森林植被进行分类研究,探讨了SVM法的分类能力以及纹理信息在森林植被分类中的影响。结果表明:Gram-Schmidt光谱锐化法是北京山区SPOT-5影像最佳的融合方法;SVM法在高分辨率影像森林植被分类中精度较高,不同核函数对分类精度的影响不显著;基于灰度共生矩阵产生的纹理信息能够提高SVM法的分类精度,3×3窗口是提高分类精度的最佳纹理窗口。 展开更多
关键词 影像融合 Gram-Schmidt光谱锐化法 灰度共生矩阵 支持向量机 植被分类
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路面基层探地雷达图像纹理特征提取方法研究 被引量:10
16
作者 闫坤 张志华 温亚楠 《地球物理学进展》 CSCD 北大核心 2021年第5期2234-2243,共10页
探地雷达数据中的形状和纹理特征是公路病害识别的重要依据,许多专家和学者提取和分析了公路病害在探地雷达图像上的形状特征,却很少提取其纹理特征,从而无法全面的反映公路病害特征.为提取和分析探地雷达路面数据的纹理特征,本文提出... 探地雷达数据中的形状和纹理特征是公路病害识别的重要依据,许多专家和学者提取和分析了公路病害在探地雷达图像上的形状特征,却很少提取其纹理特征,从而无法全面的反映公路病害特征.为提取和分析探地雷达路面数据的纹理特征,本文提出基于线性型、对数型和指数型三种转换类型的探地雷达数据灰度级转换方法,并采用灰度共生矩阵和小波变换提取转换后的探地雷达图像纹理特征.采用线性型、对数型和指数型转换关系将探地雷达数据转换为图像数据,通过对比分析,64级线性转换是将探地雷达数据转换为图像数据的最佳转换类型;以公路路面结构层层间不密实为例,讨论了灰度共生矩阵各参数的选择,并基于灰度共生矩阵算法提取纹理参数特征图;对探地雷达图像进行二层小波分解,得到高频部分和低频部分,并计算高频系数的平均能量.通过分析各个特征图可以得出,不密实病害的纹理特征明显,出现上下边界两条与其内部反差较大的特征曲线,这对其识别具有重要意义.从小波分解的结果可以得出,不密实纹理信息集中在低频部分.本文采用的提取探地雷达图像纹理特征的方法在公路病害识别方面具有一定的实用性,为公路养护提供重要的技术支撑. 展开更多
关键词 层间不密实 纹理特征 灰度共生矩阵 小波变换 探地雷达图像
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基于方块编码的图像纹理特征提取及检索算法 被引量:8
17
作者 赵珊 孙君顶 周利华 《光电子.激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第8期1014-1017,共4页
针对灰度共生矩阵(GLCM)在提取纹理特征时存在的问题,提出一种基于方块编码(BTC)的图像纹理特征的检索算法。首先将图像分成互不重叠的子图像块,然后利用BTC的思想对这些图像块进行编码,进而定义图像的纹理基元并以此作为对图像的纹理描... 针对灰度共生矩阵(GLCM)在提取纹理特征时存在的问题,提出一种基于方块编码(BTC)的图像纹理特征的检索算法。首先将图像分成互不重叠的子图像块,然后利用BTC的思想对这些图像块进行编码,进而定义图像的纹理基元并以此作为对图像的纹理描述,并提出采用一种改进的基于纹理基元的共生矩阵来获取纹理特征。实验结果表明,该方法既有效地利用了图像的纹理信息,又考虑了图像的空间和形状信息,具有较好的检索效果。 展开更多
关键词 基于内容的图像检索(CBIR) 灰度共生矩阵(glcm) 方块编码(BTC)
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基于小波变换的木材表面纹理分类 被引量:9
18
作者 王克奇 白雪冰 王辉 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第9期232-234,共3页
以300个木材样本为对象,研究了基于多分辨率灰度共生矩阵参数的木材表面纹理的分类方法.以灰度共生矩阵特征参数的相关性为依据,确定以"角二阶矩"、"对比度"、"相关"、"方差"、"均值和&qu... 以300个木材样本为对象,研究了基于多分辨率灰度共生矩阵参数的木材表面纹理的分类方法.以灰度共生矩阵特征参数的相关性为依据,确定以"角二阶矩"、"对比度"、"相关"、"方差"、"均值和"5个参数描述木材表面纹理.用sym let4小波对木材图像进行了2级分解,在小波重构域,以一级重构的水平细节h1、垂直细节v1、对角细节d1、二级重构的近似a2、水平细节h2、垂直细节v2、对角细节d2共7个图像的23个特征参数构成多尺度参数体系.以BP神经网络进行了纹理分类验证,正确率为94.0%,优于单分辨参数方法(87.5%).实验表明:多分辨参数可以更细致地描述木材的纹理特征,并能提高分类正确率. 展开更多
关键词 木材纹理 灰度共生矩阵 特征参数选择 小波多分辨率分析 近似 细节 分类
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基于深度学习的空预器转子红外补光图像积灰状态识别 被引量:7
19
作者 刘君 邓毅 +3 位作者 杨延西 魏永贵 薛燕辉 史雯雯 《发电技术》 2022年第3期510-517,共8页
目前大型电站锅炉广泛采用的回转式空气预热器(简称“空预器”)普遍存在堵塞现象,严重时甚至会限制锅炉出力。针对这一问题,提出一种基于深度学习的空预器转子红外图像积灰演化分析方法。针对获取的空预器转子红外补光图像样本数据进行... 目前大型电站锅炉广泛采用的回转式空气预热器(简称“空预器”)普遍存在堵塞现象,严重时甚至会限制锅炉出力。针对这一问题,提出一种基于深度学习的空预器转子红外图像积灰演化分析方法。针对获取的空预器转子红外补光图像样本数据进行预处理,去噪后转化为灰度曲线图像,并采用高斯滤波方法进行图像增强。然后建立灰度共生矩阵(gray levelco-occurrencematrix,GLCM)计算相关统计量,提取了角二阶矩(angular secondmoment,ASM)能量、对比度、熵、逆方差(inverse difference moment,IDM)和自相关性5类纹理特征参数。最后建立了深度信念网络(deep beliefnetwork,DBN)模型并进行训练与测试。结果表明:所提方法不但可以实现对空预器转子积灰程度的有效检测和监视,而且能够提前预测空预器堵塞可能性,从而指导运行人员优化运行吹灰系统,保证空预器正常运行。 展开更多
关键词 电站锅炉 回转式空预器 积灰 红外补光成像 纹理特征 灰度共生矩阵(glcm) 深度信念网络(DBN)
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基于分形和纹理特征的红外图像云检测 被引量:8
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作者 张昊 石晓荣 倪亮 《计算机仿真》 北大核心 2020年第8期452-456,共5页
针对红外图像中的云检测问题,采用了一种分形维数+纹理特征的检测方法。通过计算红外图像的平均分形维数,并根据阈值正确预判图像是复杂地形还是云区域,解决了无云图中的云的分类错误问题。通过构造局部云图像的灰度共生矩阵,得到反映... 针对红外图像中的云检测问题,采用了一种分形维数+纹理特征的检测方法。通过计算红外图像的平均分形维数,并根据阈值正确预判图像是复杂地形还是云区域,解决了无云图中的云的分类错误问题。通过构造局部云图像的灰度共生矩阵,得到反映图像纹理特征的四个二次统计特征,云区域和无云区域在四维特征上具有明显的区分度,根据该特征训练的非线性SVM分类器能够有效地区分云区域和无云区域。通过分形维数预判以及由统计特征训练的SVM分类器,可实现云区域的精确检测与标记。上述方法对仿真、真实红外图像进行了验证,具有实用性,准确率有较大提高。 展开更多
关键词 红外云检测 灰度共生矩阵 分形维数 支持向量机
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