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联合显著性和多层卷积神经网络的高分影像场景分类 被引量:51
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作者 何小飞 邹峥嵘 +1 位作者 陶超 张佳兴 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第9期1073-1080,共8页
高分辨率遥感影像中的场景信息,对于影像解译和现实世界的理解具有重要意义。传统的场景分类方法多利用中、低层人工特征,但是高分辨率遥感影像的信息丰富,场景构成复杂,需要高层次的特征来表达。本文提出了一种联合显著性和多层卷积神... 高分辨率遥感影像中的场景信息,对于影像解译和现实世界的理解具有重要意义。传统的场景分类方法多利用中、低层人工特征,但是高分辨率遥感影像的信息丰富,场景构成复杂,需要高层次的特征来表达。本文提出了一种联合显著性和多层卷积神经网络的方法,首先利用显著性采样获取包含影像主要信息的有意义的块,将这些块作为样本集输入卷积神经网络中进行训练,获得不同层次的特征表达,最后联合多层特征利用支持向量机进行分类。两组高分影像场景数据UC Merced 21类和Wuhan 7类试验表明,显著性采样能够有效地获取主要目标,减弱其他无关目标的影响,降低数据冗余;卷积神经网络能够自动学习高层次的特征,相比已有方法,本文方法能够有效提高分类精度。 展开更多
关键词 卷积神经网络 显著性探测 高分辨率遥感影像 场景分类
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基于条件随机场和图像分割的显著性检测 被引量:38
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作者 钱生 陈宗海 +1 位作者 林名强 张陈斌 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第4期711-724,共14页
针对当前常见的显著性方法检测得到的显著性区域边界稀疏不明确、内部不均匀致密等问题,提出了一种基于条件随机场(Condition random field,CRF)和图像分割的显著性检测方法.该方法综合利用边界信息、局部信息以及全局信息,从图像中提... 针对当前常见的显著性方法检测得到的显著性区域边界稀疏不明确、内部不均匀致密等问题,提出了一种基于条件随机场(Condition random field,CRF)和图像分割的显著性检测方法.该方法综合利用边界信息、局部信息以及全局信息,从图像中提取出多种显著性特征;在条件随机场框架下融合这些特征,通过显著性区域与背景区域的区域标注实现显著性区域的粗糙检测;结合区域标注结果和交互式图像分割方法实现显著性区域的精确检测.实验结果表明本文提出的方法能够清晰而准确地提取出图像中的显著性区域,有效提高显著性检测精度. 展开更多
关键词 显著性检测 多特征融合 条件随机场 图像分割
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基于图模型与卷积神经网络的交通标志识别方法 被引量:36
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作者 刘占文 赵祥模 +2 位作者 李强 沈超 王姣姣 《交通运输工程学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第5期122-131,共10页
为了提高交通标志识别的鲁棒性,提出了一种基于图模型与卷积神经网络(CNN)的交通标志识别方法,建立了一个面向应用的基于区域的卷积神经网络(R-CNN)交通标志识别系统。构造了基于超轮廓图(UCM)超像素区域的图模型,有效利用自底向上的多... 为了提高交通标志识别的鲁棒性,提出了一种基于图模型与卷积神经网络(CNN)的交通标志识别方法,建立了一个面向应用的基于区域的卷积神经网络(R-CNN)交通标志识别系统。构造了基于超轮廓图(UCM)超像素区域的图模型,有效利用自底向上的多级信息,提出了一种基于图模型的层次显著性检测方法,以提取交通标志感兴趣区域,并利用卷积神经网络对感兴趣候选区进行特征提取与分类。检测结果表明:针对限速标志,基于UCM超像素区域的图模型比基于简单线性迭代聚类(SLIC)超像素的图模型更有利于获取上层显著度图的大尺度结构信息;基于先验位置约束与局部特征(颜色与边界)的层次显著性模型有效地融合了局部区域的细节信息与结构信息,检测结果更加准确,检测目标更加完整、均匀,查准率为0.65,查全率为0.8,F指数为0.73,均高于其他同类基于超像素的显著性检测算法;基于具体检测任务的CNN预训练策略扩展了德国交通标志识别库(GTSRB)的样本集,充分利用了CNN的海量学习能力,更好地学习目标内部的局部精细特征,提高了学习与识别能力,总识别率为98.85%,高于SVM分类器的95.73%。 展开更多
关键词 交通控制 交通标志 显著性检测 卷积神经网络 预训练策略
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基于Local特征和Regional特征的图像显著性检测 被引量:29
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作者 郭迎春 袁浩杰 吴鹏 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第8期1214-1224,共11页
提出了一种基于颜色空间的Local特征和Regional特征的自然图像显著性检测方法.该方法将图像分成8×8的子块,计算多个尺度下每一个子块的Local特征和Regional特征,并将其加权组合来确定子块的显著程度,从而得到整个图像的显著特征.此... 提出了一种基于颜色空间的Local特征和Regional特征的自然图像显著性检测方法.该方法将图像分成8×8的子块,计算多个尺度下每一个子块的Local特征和Regional特征,并将其加权组合来确定子块的显著程度,从而得到整个图像的显著特征.此外,通过计算4个颜色通道上的色度对比度,获得显著物体的边缘.将图像的显著特征与显著物体的边缘综合后得到图像中的显著目标.实验结果显示,本文提出的方法能够快速、清晰而准确地提取出图像中的显著性目标. 展开更多
关键词 显著性检测 Local特征 Regional特征 多尺度
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基于显著性及主成分分析的红外小目标检测 被引量:28
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作者 胡暾 赵佳佳 +2 位作者 曹原 王芳林 杨杰 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2010年第4期303-306,共4页
将红外小目标检测作为目标与背景的二分类问题.先根据点扩散函数原理,仿真生成红外小目标训练样本,再用主成分分析方法提取目标样本的主特征,建立目标的主成分空间.对测试样本,只要判断其在主成分空间的重构残差,便可识别其是否为目标.... 将红外小目标检测作为目标与背景的二分类问题.先根据点扩散函数原理,仿真生成红外小目标训练样本,再用主成分分析方法提取目标样本的主特征,建立目标的主成分空间.对测试样本,只要判断其在主成分空间的重构残差,便可识别其是否为目标.为了提高算法的实时性,提出了一种基于显著性和主成分分析的红外小目标检测算法,先通过频域残差方法检测目标可能存在的显著性区域,再在此区域内做识别.实验结果证明该方法快速、有效. 展开更多
关键词 红外小目标 目标检测 显著性检测 点扩散函数 主成分分析
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一种改进的HED网络及其在边缘检测中的应用 被引量:26
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作者 焦安波 何淼 罗海波 《红外技术》 CSCD 北大核心 2019年第1期72-77,共6页
HED网络(holistically nested edge detection network)被证明是目前用于边缘检测的一种性能较好的深度学习网络,但在实际应用中发现,将该网络用于前下视红外成像制导自动目标识别时,会出现检测出的边缘不完整、不光滑等问题。针对上述... HED网络(holistically nested edge detection network)被证明是目前用于边缘检测的一种性能较好的深度学习网络,但在实际应用中发现,将该网络用于前下视红外成像制导自动目标识别时,会出现检测出的边缘不完整、不光滑等问题。针对上述问题,对HED网络进行了改进,在此基础上提出了一种基于改进HED网络的边缘提取方法。首先,在原网络结构的基础上减少了两个池化层,提高了侧边输出层的输出精度,然后,将改进HED网络输出的边缘概率图进行二值化,得到显著性边缘区域;最后,采用基于匹配滤波的边缘提取方法提取图像的边缘,并将其与改进HED网络提取的显著目标边缘相融合,得到最终结果。实验结果表明,该方法能够大幅减少非目标区域的边缘,并且能够有效提取较为完整和准确的目标边缘,为后续红外图像中的目标检测、跟踪与识别奠定了良好的基础。 展开更多
关键词 深度学习 HED网络 红外图像 显著性边缘 边缘检测
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基于HSI的视觉注意力模型及其在船只检测中的应用 被引量:24
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作者 叶聪颖 李翠华 《厦门大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第4期484-488,共5页
根据现有关于视觉心理学研究的相关成果和计算模型,提出了一种基于HSI颜色空间特征提取的视觉注意力模型,并应用于海上目标检测.首先把输入的RGB图像转换到HSI空间上,采用高斯金字塔和center-surround算子获得HSI三个分量下各自多尺度... 根据现有关于视觉心理学研究的相关成果和计算模型,提出了一种基于HSI颜色空间特征提取的视觉注意力模型,并应用于海上目标检测.首先把输入的RGB图像转换到HSI空间上,采用高斯金字塔和center-surround算子获得HSI三个分量下各自多尺度的视觉差异,通过对不同特征图的规格化和线性融合获得综合的显著图.该方法应用于多种海上目标图像均取得较好效果,背景中的海浪杂波得到了有效抑制,提取得到的显著区域包括了待检测的目标且范围较小,为后继的处理和分析提供了良好的基础. 展开更多
关键词 HSI 力模型 视觉 船只 心理学研究 图像转换 目标检测 特征提取 颜色空间 计算模型 海浪杂波 目标图像 方法应用 线性融合 多尺度 D算子 金字塔 RGB 规格化 特征图 海上
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光学遥感图像中复杂海背景下的舰船检测 被引量:22
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作者 王慧利 朱明 +2 位作者 蔺春波 陈典兵 杨航 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第3期723-732,共10页
本文针对光学遥感图像中复杂海背景下的舰船检测问题,提出一种快速精确的舰船检测方法。首先,基于最大对称环绕显著性检测完成初始目标候选区域提取,并结合一种基于元胞自动机的同步更新机制,利用图像局部相似性和舰船目标几何特征,对... 本文针对光学遥感图像中复杂海背景下的舰船检测问题,提出一种快速精确的舰船检测方法。首先,基于最大对称环绕显著性检测完成初始目标候选区域提取,并结合一种基于元胞自动机的同步更新机制,利用图像局部相似性和舰船目标几何特征,对初始目标候选区域进行更新,并通过OTSU算法获取最终目标候选区域;然后,根据舰船目标的固有特性对方向梯度直方图特征进行改进,提出一种新的表征舰船特性的边缘-方向梯度直方图特征对舰船目标进行描述,与传统HOG特征相比,这种特征向量侧重于对边缘特征的描述,对梯度向量鲁棒性更强,并且仅为一个24维的特征向量,计算复杂度低;最后,通过构建的训练库完成AdaBoost分类器的训练,并利用训练完成后的AdaBoost分类器完成目标的最终判别确认。本文的检测算法,针对尺寸为1 024pixel×1 024pixel的遥感图像,检测时间为2.386 0s,召回率为97.4%,检测精度为97.2%。实验表明,本文提出算法的检测性能优于目前主流的舰船检测算法,在检测时间和检测精度上都能够满足实际工程需要。 展开更多
关键词 舰船检测 遥感图像 显著性检测 ADABOOST分类器
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自适应融合局部和全局稀疏表示的图像显著性检测 被引量:21
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作者 王鑫 周韵 +1 位作者 宁晨 石爱业 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2018年第3期866-872,共7页
针对基于局部或全局稀疏表示的图像显著性检测方法频繁出现提取对象不完整、边界不光滑及噪声消除不干净等问题,提出自适应融合局部和全局稀疏表示的图像显著性检测方法。首先,对原始图像进行分块处理,利用图像块代替像素操作,降低算法... 针对基于局部或全局稀疏表示的图像显著性检测方法频繁出现提取对象不完整、边界不光滑及噪声消除不干净等问题,提出自适应融合局部和全局稀疏表示的图像显著性检测方法。首先,对原始图像进行分块处理,利用图像块代替像素操作,降低算法复杂度;其次,对分块后的图像进行局部稀疏表示,即:针对每一个图像块,选取其周围的若干图像块生成过完备字典,基于该字典对图像块进行稀疏重构,得到原始图像的初始局部显著图,该显著图能够有效提取显著性目标的边缘信息;接着,对分块后的图像进行全局稀疏表示,与局部稀疏表示过程类似,不同的是针对每一个图像块所生成的字典来源于图像四周边界处的图像块,这样可以得到能有效检测出显著性目标内部区域的初始全局显著图;最后,将初始局部和全局显著图进行自适应融合,生成最终显著图。实验结果表明,提出算法在查准率(precision)、查全率(recall)及F-measure等指标上优于几种经典的图像显著性检测方法。 展开更多
关键词 显著性检测 局部稀疏表示 全局稀疏表示 自适应融合 显著图
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基于多特征的快速红外弱小目标检测算法 被引量:20
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作者 易翔 王炳健 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第6期123-128,共6页
为了从全向红外搜索和跟踪系统采集的海量大视场高分辨率红外图像中快速准确地检测出红外弱小目标,本文提出了一种基于由粗到细的分阶段检测策略和时空域特征融合的红外弱小目标检测算法.首先,通过引入基于频域的快速显著性检测算法预... 为了从全向红外搜索和跟踪系统采集的海量大视场高分辨率红外图像中快速准确地检测出红外弱小目标,本文提出了一种基于由粗到细的分阶段检测策略和时空域特征融合的红外弱小目标检测算法.首先,通过引入基于频域的快速显著性检测算法预先检测出目标可能存在的候选区域;其次,对候选区域进行角点检测以判定是否存在候选目标;最后,通过结合帧间时空域特征对候选目标进行进一步判定,以提取真实目标、删除虚假目标.多种实际场景的实验结果表明,该目标检测算法不仅运算量小而且探测概率高、虚警率低,是一种工程实用性能很好的红外弱小目标检测算法. 展开更多
关键词 红外夜视技术 目标检测 多特征 图像处理 弱小目标 显著性检测 角点检测
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Moving object detection in aerial video based on spatiotemporal saliency 被引量:18
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作者 Shen Hao Li Shuxiao +2 位作者 Zhu Chengfei Chang Hongxing Zhang Jinglan 《Chinese Journal of Aeronautics》 SCIE EI CAS CSCD 2013年第5期1211-1217,共7页
In this paper, the problem of moving object detection in aerial video is addressed. While motion cues have been extensively exploited in the literature, how to use spatial information is still an open problem. To deal... In this paper, the problem of moving object detection in aerial video is addressed. While motion cues have been extensively exploited in the literature, how to use spatial information is still an open problem. To deal with this issue, we propose a novel hierarchical moving target detection method based on spatiotemporal saliency. Temporal saliency is used to get a coarse segmentation, and spatial saliency is extracted to obtain the object's appearance details in candidate motion regions. Finally, by combining temporal and spatial saliency information, we can get refined detection results. Additionally, in order to give a full description of the object distribution, spatial saliency is detected in both pixel and region levels based on local contrast. Experiments conducted on the VIVID dataset show that the proposed method is efficient and accurate. 展开更多
关键词 Aerial video Computer vision Object detection saliency Unmanned aerial vehicles
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基于视觉的绝缘子缺陷检测方法 被引量:19
12
作者 王孝余 韩冰 +3 位作者 李丹丹 罗军 黄胜 张杰 《计算机工程与设计》 北大核心 2019年第12期3582-3587,共6页
针对掉串绝缘子,提出基于视觉的绝缘子缺陷检测方法。对绝缘子图像采用YOLO定位位置,基于显著性检测提取绝缘子掩码,通过水平投影法定位绝缘子缺陷位置。通过YOLO和显著性检测提升绝缘子掩码提取效果以及在计算投影主轴时采用随机一致... 针对掉串绝缘子,提出基于视觉的绝缘子缺陷检测方法。对绝缘子图像采用YOLO定位位置,基于显著性检测提取绝缘子掩码,通过水平投影法定位绝缘子缺陷位置。通过YOLO和显著性检测提升绝缘子掩码提取效果以及在计算投影主轴时采用随机一致采样直线拟合法加强抗噪能力,该方法提升了绝缘子缺陷的检测效果。实验结果表明,该方法的检测速度和效果适用于实际场景。 展开更多
关键词 绝缘子缺陷检测 YOLO(只看一次) 显著性检测 水平投影 随机一致采样
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改进凸包的贝叶斯模型显著性检测算法 被引量:19
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作者 林晓 王燕玲 +2 位作者 朱恒亮 马利庄 蒋林华 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第2期221-228,共8页
针对目前显著性检测算法的准确性仍不是很理想的问题,提出改进已有的贝叶斯模型的显著性检测算法.首先利用图像压缩得到压缩图,结合经典的Harris算子来对原图和压缩图进行角点检测,利用角点得到两种图的最小凸包,将两者求交集来得到更... 针对目前显著性检测算法的准确性仍不是很理想的问题,提出改进已有的贝叶斯模型的显著性检测算法.首先利用图像压缩得到压缩图,结合经典的Harris算子来对原图和压缩图进行角点检测,利用角点得到两种图的最小凸包,将两者求交集来得到更合理的改进凸包;然后利用空间稀疏聚类算法结合改进凸包和超像素来得到先验图;再利用颜色直方图结合凸包来计算观察似然概率;最后根据已有的先验图和似然概率结合贝叶斯模型来得到显著性图,通过优化处理得到最终的显著性检测结果.在公开数据集MSRA和SED上进行仿真实验的结果表明,该算法不仅能够提高显著度图的视觉效果,而且查全率和查准率,F-measure,MAE等评价指标也比传统算法有明显提升. 展开更多
关键词 显著性检测 凸包 贝叶斯模型 准确率-召回率曲线
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全局模型和局部优化的深度网络显著性检测 被引量:19
14
作者 刘峰 沈同圣 +1 位作者 娄树理 韩冰 《光学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第12期264-272,共9页
设计有效的特征向量是显著性检测方法的关键,决定了模型效果的上限,基于深度卷积神经网络和手工提取特征相结合的思路,提出了一种新的基于全局模型和局部搜索的显著性检测方法。在全局模型中,通过对VGG-16网络设计额外的卷积层进行训练... 设计有效的特征向量是显著性检测方法的关键,决定了模型效果的上限,基于深度卷积神经网络和手工提取特征相结合的思路,提出了一种新的基于全局模型和局部搜索的显著性检测方法。在全局模型中,通过对VGG-16网络设计额外的卷积层进行训练,生成初始显著图,达到了从图像整体角度预测每一个候选区域显著性的目的。在局部优化模型中,设计区域对比度描述子和区域特征描述子对多级分割的超像素点进行描述,预测每一个区域的显著性值。最后,利用线性拟合的方法将两种模型中产生的显著图进行融合,得到最终的显著图。对4个数据集进行对比测试实验,实验结果表明,本文方法具有最高的准确率。 展开更多
关键词 机器视觉 显著性检测 卷积神经网络 超像素分割 区域对比度 区域特性
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基于显著图融合的无人机载热红外图像目标检测方法 被引量:18
15
作者 赵兴科 李明磊 +2 位作者 张弓 黎宁 李家松 《自动化学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第9期2120-2131,共12页
利用无人机载的热红外图像开展行人及车辆检测,在交通监控、智能安防、防灾应急等领域中,具有巨大的应用潜力.热红外图像能够在夜间或者光照条件不理想的情况对场景目标清晰成像,但也往往存在对比度低、纹理特征弱的缺点.为此,本文提出... 利用无人机载的热红外图像开展行人及车辆检测,在交通监控、智能安防、防灾应急等领域中,具有巨大的应用潜力.热红外图像能够在夜间或者光照条件不理想的情况对场景目标清晰成像,但也往往存在对比度低、纹理特征弱的缺点.为此,本文提出使用热红外图像的显著图来进行图像增强,作为目标检测器的注意力机制,并研究仅使用热红外图像和其显著图提高目标检测性能的方法.此外,针对无人机内存不足、算力有限的特点,设计使用轻量化网络YOLOv3-MobileNetv2作为目标检测模型.在实验中,本文训练了YOLOv3网络作为检测的评价基准网络.使用BASNet生成显著图,通过通道替换和像素级加权融合两种方案将热红外图像与其对应的显著图进行融合增强,比较了不同方案下YOLOv3-MobileNetv2模型的检测性能.统计结果显示,行人及车辆的平均精确度(Average precision,AP)相对于基准分别提升了6.7%和5.7%,同时检测速度提升了60%,模型大小降低了58%.该算法模型为开拓无人机载热红外图像的应用领域提供了可靠的技术支撑. 展开更多
关键词 显著图 无人机 热红外图像 目标检测 YOLOv3-MobileNetv2
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一种基于改进直方图均衡化的显著图提取算法 被引量:17
16
作者 罗强 吴俊峰 +2 位作者 于红 孙建伟 张美玲 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2018年第5期1092-1096,共5页
针对偏暗、低对比度图像视觉显著性图提取效果不理想的问题,提出一种基于改进的直方图均衡化的图像显著性图提取算法.作者通过分析发现某些偏暗、低对比度图像的视觉显著性图提取效果不理想的主要原因是由于图像背景与前景差异不明显导... 针对偏暗、低对比度图像视觉显著性图提取效果不理想的问题,提出一种基于改进的直方图均衡化的图像显著性图提取算法.作者通过分析发现某些偏暗、低对比度图像的视觉显著性图提取效果不理想的主要原因是由于图像背景与前景差异不明显导致的,因此本文提出采用直方图均衡化方法对图像的质量加以改善,并对传统直方图均衡化算法存在的曝光过度等问题有针对性的进行了改进,并以此提高图像前景与背景之间的差异,使得图像的显著区域更加突出,再对处理后的图像进行显著性图的提取.为了验证算法的有效性,本文在ASD1000数据集和LBE数据集上分别进行了仿真实验,实验结果表明本文提出的算法是有效的,并具有较高的鲁棒性和准确性. 展开更多
关键词 直方图均衡化 对比度增强 显著性提取
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基于视觉显著性和图分割的高分辨率遥感影像中人工目标区域提取 被引量:17
17
作者 温奇 李苓苓 +3 位作者 刘庆杰 樊文锋 林月冠 孙俊格 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第6期831-837,共7页
目标检测与提取是遥感影像处理与解译的重要研究内容。提出一种基于显著性检测和图像分割的面向对象高精度目标提取方法。首先,给出一种融合"基于图论的视觉显著性"和"基于边线密度的视觉显著性"的显著性计算模型... 目标检测与提取是遥感影像处理与解译的重要研究内容。提出一种基于显著性检测和图像分割的面向对象高精度目标提取方法。首先,给出一种融合"基于图论的视觉显著性"和"基于边线密度的视觉显著性"的显著性计算模型。通过引入线密度,可以在复杂背景图像下有效提取目标区域,用于高分辨率遥感图像无监督的快速场景分析。然后,利用图论分割方法获取特征相似的图像区域。同一区域中的像素具有相似的显著度值和特征。以图块为对象分析其显著性大小,可以提取精细的目标轮廓。相对于基于像素点的显著性目标提取方法,本文所用面向对象的分析方法能够在保证较高检测精度的同时有效降低冗余检测率。在高分辨率遥感影像上的试验证实对人工目标(如建筑物)的检测更准确并且所得轮廓更精确。 展开更多
关键词 显著性检测 高分辨率遥感 图分割 目标提取
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基于显著性检测的声呐图像快速降噪研究 被引量:17
18
作者 金磊磊 梁红 杨长生 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第1期80-86,共7页
声呐图像在获取过程中易受噪声污染,而降噪性能好的算法通常时间复杂度较高。鉴于人类视觉注意机制,将基于流形排序(MR)的显著性检测方法引入声呐图像处理,将图像自动分割为显著区域和非显著区域两部分。对于占比小的显著区域采用三维... 声呐图像在获取过程中易受噪声污染,而降噪性能好的算法通常时间复杂度较高。鉴于人类视觉注意机制,将基于流形排序(MR)的显著性检测方法引入声呐图像处理,将图像自动分割为显著区域和非显著区域两部分。对于占比小的显著区域采用三维块匹配(BM3D)算法降噪以保护图像主要信息,对非显著背景区域采用执行效率较高的均值滤波(MF)算法。将所提算法同经典MF,BM3D算法进行主观和客观评价指标对比,结果表明,所提算法在提高图像视觉效果的同时,执行时间较BM3D算法大为减少,可以满足水下航行器实时作业的应用需求。 展开更多
关键词 声呐图像 图像降噪 流行排序 显著性检测 图像分割 三维块匹配 均值滤波
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基于图像显著性检测的图像分割 被引量:16
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作者 刘志伟 周东傲 林嘉宇 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2016年第1期144-147,共4页
图像分割在许多图像处理和机器视觉问题中是一个非常重要的过程,是将一幅图分割成几个显著的区域,然而不能将其中最显著的目标直接分割出来,需要进一步处理。为此本文采用显著性检测的算法实现了对目标的分割。显著性区域检测可以应用... 图像分割在许多图像处理和机器视觉问题中是一个非常重要的过程,是将一幅图分割成几个显著的区域,然而不能将其中最显著的目标直接分割出来,需要进一步处理。为此本文采用显著性检测的算法实现了对目标的分割。显著性区域检测可以应用于目标检测、图像检索、图像分割等机器视觉问题。使用杨等人提出的基于图论的流形排序算法检测显著性算法得到显著性图,再结合mean-shift分割算法,实现了对视觉显著性目标分割提取,可获得可观的图像分割结果,并将此算法应用到了森林火灾检测中,能对图像中的火焰部分进行有效的分割提取。 展开更多
关键词 显著性检测 图像分割 流形排序 火焰检测
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基于卷积神经网络的水下目标声呐图像识别方法 被引量:16
20
作者 金磊磊 梁红 杨长生 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第2期285-291,共7页
水下目标识别是水下无人探测的一项核心技术,为提高水下自动目标识别准确率,提出基于卷积神经网络的目标声呐图像识别方法,针对声呐图像特点,设计了融合图像显著区域分割和金字塔池化的水下目标识别模型。基于流形排序显著性检测方法分... 水下目标识别是水下无人探测的一项核心技术,为提高水下自动目标识别准确率,提出基于卷积神经网络的目标声呐图像识别方法,针对声呐图像特点,设计了融合图像显著区域分割和金字塔池化的水下目标识别模型。基于流形排序显著性检测方法分割和裁剪图像,减小输入数据维度并减少图像背景对目标特征提取过程的干扰;通过堆叠卷积层和池化层,从原始声呐图像中自动学习目标的高层语义信息,避免人工提取图像特征对有效信息的破坏;提出采用空间金字塔池化方法提取特征图中的多尺度信息,弥补声呐图像细节信息少的缺陷,同时解决输入图像尺寸不一致的问题。结果表明,设计的卷积神经网络模型在实测声呐图像数据集上能够比常规卷积神经网络更准确、更快速地识别水下目标。 展开更多
关键词 自动目标识别 声呐图像 卷积神经网络 显著性 金字塔池化
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