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纹理分割及特征提取方法综述 被引量:35
1
作者 赵锋 赵荣椿 《中国体视学与图像分析》 1998年第4期238-245,共8页
纹理分割领域一直是非常活跃的领域,各种纹理分割算法纹理特征提取方法层出不穷。本文着重介绍了各类纹量特征、特征提取方法以及分割技术,主要包括:基于算子的图像特征提取、基于统计方法的特征提取、基于模型方法的分割技术(分形... 纹理分割领域一直是非常活跃的领域,各种纹理分割算法纹理特征提取方法层出不穷。本文着重介绍了各类纹量特征、特征提取方法以及分割技术,主要包括:基于算子的图像特征提取、基于统计方法的特征提取、基于模型方法的分割技术(分形模型、随机场模型)、基于纹理结构的特征提取及分割方法、以及基于空频域特征的分割技术(小波技术)。 展开更多
关键词 纹理特征 灰度共现矩阵 边缘强度 边缘方向 分裂-合并 纹理边缘 MARKOV随机场 GIBBS随机场
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基于边缘检测的斜纹布匹瑕疵检测 被引量:11
2
作者 邓超 刘岩岩 《测控技术》 CSCD 2018年第12期110-113,共4页
为了对布匹瑕疵进行快速准确的检测,提出了一种基于边缘检测的新算法。利用布匹图像中瑕疵与正常纹理产生的纹理边缘,将布匹瑕疵作为正常纹理的边缘检测出来。利用Sobel算子的方向性,分别对织物疵点在水平和垂直方向进行增强,计算出RGB... 为了对布匹瑕疵进行快速准确的检测,提出了一种基于边缘检测的新算法。利用布匹图像中瑕疵与正常纹理产生的纹理边缘,将布匹瑕疵作为正常纹理的边缘检测出来。利用Sobel算子的方向性,分别对织物疵点在水平和垂直方向进行增强,计算出RGB图像中水平与垂直方向的梯度后进行边缘检测,通过图像融合和二值化完成最终检测。实验证明,该方法准确性高并且检测速率大大提高。 展开更多
关键词 布匹瑕疵 纹理边缘 边缘检测
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基于纹理边缘与感知编组的居民地外轮廓提取 被引量:4
3
作者 王华 潘励 《武汉大学学报(信息科学版)》 EI CSCD 北大核心 2010年第1期114-117,共4页
提出了一种在高分辨率遥感影像上提取居民地外轮廓的方法。该方法通过计算边缘点的角度提取居民地外轮廓,并利用感知编组连接提取轮廓点,形成闭合外轮廓。实验证明,本方法提取居民地外轮廓位置准确且完整闭合。
关键词 纹理边缘 感知编组 居民地外轮廓提取
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基于纹理边缘周期性与局部方向性的织物疵点检测 被引量:2
4
作者 吴宁 管声启 徐帅华 《计算机与现代化》 2014年第4期16-19,共4页
根据织物纹理图像自身的特点,提出一种基于纹理边缘周期性与局部方向性的织物疵点检测新方法。通过正常纹理边缘的周期性与方向性特征剔除同类有疵点纹理图像的背景纹理信息,突出疵点信息,进而快速有效地检测出无特定方向的织物疵点。... 根据织物纹理图像自身的特点,提出一种基于纹理边缘周期性与局部方向性的织物疵点检测新方法。通过正常纹理边缘的周期性与方向性特征剔除同类有疵点纹理图像的背景纹理信息,突出疵点信息,进而快速有效地检测出无特定方向的织物疵点。经过对大量常见织物疵点图像的检测实验,表明该方法对于纹理边缘清晰、方向一致性较好的织物疵点图像具有较好的检测效果。 展开更多
关键词 疵点检测 纹理边缘 纹理周期 局部方向
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维氏硬度计缺口图像边缘检测方法 被引量:1
5
作者 倪国瑜 黄昶 何云东 《信息技术》 2010年第1期95-96,103,共3页
维氏硬度测量法是物体硬度测量的一种重要方法,全自动的维氏硬度测量计都是以图像处理为基础。而维氏硬度计图像处理方法的关键是缺口图像的边缘提取,因为常用维氏硬度计测量方法中的最小二乘法和边角扫描法都是以缺口图像边缘为基础。... 维氏硬度测量法是物体硬度测量的一种重要方法,全自动的维氏硬度测量计都是以图像处理为基础。而维氏硬度计图像处理方法的关键是缺口图像的边缘提取,因为常用维氏硬度计测量方法中的最小二乘法和边角扫描法都是以缺口图像边缘为基础。传统的基于直方图的边缘检测方法在较好的缺口图像中能得到很好的效果,但是由于某些物体材料的反光性导致了该方法的失效,一种基于canny边缘检测和纹理边缘处理的算法能够较好的解决该问题。 展开更多
关键词 维氏硬度计 缺口图像 边缘检测 纹理边缘
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基于Gabor函数的图像纹理识别
6
作者 李希字 《战术导弹技术》 2010年第1期100-103,共4页
提出了一种改进的Gabor变换的图像纹理增强算法,该算法将纹理图像频率分为连续和离散频域,然后把频域进行能量合成,最后Gabor滤波器以能量分布进行连续频域和离散频域滤波,给出了程序代码.实验仿真表明了该方法的有效性和实用性.
关键词 频率 核函数 纹理边缘 滤波
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非抽取小波边缘学习深度残差网络的单幅图像超分辨率重建 被引量:7
7
作者 王相海 赵晓阳 +2 位作者 王鑫莹 赵克云 宋传鸣 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第7期1753-1765,共13页
图像超分辨率重建作为一个典型的非适定问题一直受到重视,尽管近年来出现了许多行之有效的卷积神经网络超分辨率重建模型,但如何全面挖掘图像先验信息,用以提高重建图像的细节清晰度仍有待深入研究.本文提出一种基于非抽取Wavelet变换... 图像超分辨率重建作为一个典型的非适定问题一直受到重视,尽管近年来出现了许多行之有效的卷积神经网络超分辨率重建模型,但如何全面挖掘图像先验信息,用以提高重建图像的细节清晰度仍有待深入研究.本文提出一种基于非抽取Wavelet变换的边缘学习深度残差网络单幅图像超分辨重建模型NDW-EDRN(Non-Decimated Wavelet Edge learning using Deep Residual Networks),在图像经非抽取Wavelet变换后获得多冗余信息、平滑及梯度值较小的低频区域和边缘及梯度值较大的高频区域的基础上,将整体网络框架设计为采用不同结构的CNN(Convolutional Neural Networks)模型来对低频子带与高频子带分别进行学习的策略:对低频子带采用稠密跳跃连接的方式整体性学习低频子带间的映射关系;对高频子带采用一种新型的U-net模型,将图像退化过程中所丢失的边缘作为网络的期望输出,通过基于块的跳跃连接来使网络更精细地学习缺失性边缘,从而更加充分、有效地获取图像在退化过程中所丢失的边缘细节信息.大量实验结果表明,该网络模型能够有效提高重建图像的质量,特别在恢复低分辨率图像的边缘信息方面具有一定的优势,在一定程度上弥补了传统CNN网络模型捕捉图像细节信息的不足. 展开更多
关键词 卷积神经网络 残差学习 非抽取小波变换 图像超分辨率重建 纹理边缘信息
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纹理边缘引导的深度图像超分辨率重建 被引量:5
8
作者 李宇翔 邓慧萍 +2 位作者 向森 吴谨 朱磊 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2018年第10期1508-1517,共10页
目的深度图像作为一种普遍的3维场景信息表达方式在立体视觉领域有着广泛的应用。Kinect深度相机能够实时获取场景的深度图像,但由于内部硬件的限制和外界因素的干扰,获取的深度图像存在分辨率低、边缘不准确的问题,无法满足实际应用的... 目的深度图像作为一种普遍的3维场景信息表达方式在立体视觉领域有着广泛的应用。Kinect深度相机能够实时获取场景的深度图像,但由于内部硬件的限制和外界因素的干扰,获取的深度图像存在分辨率低、边缘不准确的问题,无法满足实际应用的需要。为此提出了一种基于彩色图像边缘引导的Kinect深度图像超分辨率重建算法。方法首先对深度图像进行初始化上采样,并提取初始化深度图像的边缘;进一步利用高分辨率彩色图像和深度图像的相似性,采用基于结构化学习的边缘检测方法提取深度图的正确边缘;最后找出初始化深度图的错误边缘和深度图正确边缘之间的不可靠区域,采用边缘对齐的策略对不可靠区域进行插值填充。结果在NYU2数据集上进行实验,与8种最新的深度图像超分辨率重建算法作比较,用重建之后的深度图像和3维重建的点云效果进行验证。实验结果表明本文算法在提高深度图像的分辨率的同时,能有效修正上采样后深度图像的边缘,使深度边缘与纹理边缘对齐,也能抑制上采样算法带来的边缘模糊现象; 3维点云效果显示,本文算法能准确区分场景中的前景和背景,应用于3维重建等应用能取得较其他算法更好的效果。结论本文算法普遍适用于Kinect深度图像的超分辨率重建问题,该算法结合同场景彩色图像与深度图像的相似性,利用纹理边缘引导深度图像的超分辨率重建,可以得到较好的重建结果。 展开更多
关键词 深度图像 KINECT 超分辨率重建 边缘检测 纹理边缘引导
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面向延迟着色的统一反走样算法 被引量:5
9
作者 杜文俊 冯结青 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第1期58-67,共10页
近年来,面向延迟着色的后期处理反走样算法成为实时绘制研究和应用的热点,针对该算法往往只能处理单一类型的走样的问题,提出一种统一的后期处理反走样算法.该算法既能通过子像素级别的几何对几何边界进行高质量的反走样重建,又能根据... 近年来,面向延迟着色的后期处理反走样算法成为实时绘制研究和应用的热点,针对该算法往往只能处理单一类型的走样的问题,提出一种统一的后期处理反走样算法.该算法既能通过子像素级别的几何对几何边界进行高质量的反走样重建,又能根据着色信息对颜色纹理的走样进行形态学的反走样处理;由于使用2种屏幕空间反走样算法分类处理屏幕像素会导致2类像素之间过渡不平滑,在屏幕空间滤波的基础上使用重投影的反走样方法,能克服动态场景中可能出现的闪烁问题.实验结果表明,文中算法在延时绘制的框架下能较好地处理几何边界走样、纹理边缘走样和时间域走样等多种类型的走样,高效地获得高质量反走样绘制结果. 展开更多
关键词 反走样 后期处理 几何边界走样 纹理边缘走样 时间域走样
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复杂光照下的车牌定位技术研究 被引量:2
10
作者 刘思远 李在铭 《电子测量与仪器学报》 CSCD 2005年第6期92-97,共6页
现实生活中的光照复杂性是影响车牌定位准确性的重要因素,本文根据车牌颜色在HSV彩色空间中的分布特征,提出了一种H-SV′光照准平稳彩色模型,它能较有效的克服由于光照不同而引起的车牌定位困难。对于检测出的车牌颜色区域,我们利用车... 现实生活中的光照复杂性是影响车牌定位准确性的重要因素,本文根据车牌颜色在HSV彩色空间中的分布特征,提出了一种H-SV′光照准平稳彩色模型,它能较有效的克服由于光照不同而引起的车牌定位困难。对于检测出的车牌颜色区域,我们利用车牌的彩色纹理信息,使用彩色纹理边缘检测算子,去除非车牌颜色区域,从而获得真正的车牌区域。实验证明,我们的算法对于复杂光照下的车牌检测是准确,有效的。 展开更多
关键词 车牌定位 H-SV′准平稳彩色模型 彩色纹理边缘检测
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基于特征匹配要求的纹理边缘检测
11
作者 石岩 陈劲杰 谢乃流 《工业控制计算机》 2010年第10期56-57,61,共3页
为了更精确地进行机器人双目视觉中的特征匹配,需要获得数字图像中丰富而精确的纹理与边缘信息。为此提出了一种新的基于稳态小波变换(SWT)的多尺度纹理边缘检测算法。利用稳态小波变换(SWT)的平移不变性来精确捕获奇异点,在多尺度上通... 为了更精确地进行机器人双目视觉中的特征匹配,需要获得数字图像中丰富而精确的纹理与边缘信息。为此提出了一种新的基于稳态小波变换(SWT)的多尺度纹理边缘检测算法。利用稳态小波变换(SWT)的平移不变性来精确捕获奇异点,在多尺度上通过小波参数的梯度变化检测纹理边缘,而后进行多尺度融合并运用形态学方法得到单像素宽度、精确的纹理边缘二值图。通过对比实验结果表明,相对于经典的边缘检测算法,该算法在抗噪声能力,物体表面纹理的丰富度以及边缘定位的准确性上有很大的提升,并满足特征匹配的需求。 展开更多
关键词 稳态小波变换 多尺度 纹理边缘检测 机器视觉
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应用多尺度纹理边缘的居民地轮廓提取
12
作者 王华 潘励 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第25期157-159,共3页
提出了一种多尺度纹理边缘与感知编组结合的居民地轮廓提取方法,用于在航空影像上提取居民地轮廓。该方法首先根据影像边缘点的尺度信息计算边缘隶属度,生成多尺度边缘图像;然后将边缘点属于高纹理区域的概率表示为边缘隶属度的函数,通... 提出了一种多尺度纹理边缘与感知编组结合的居民地轮廓提取方法,用于在航空影像上提取居民地轮廓。该方法首先根据影像边缘点的尺度信息计算边缘隶属度,生成多尺度边缘图像;然后将边缘点属于高纹理区域的概率表示为边缘隶属度的函数,通过计算边缘点的概率确定高纹理区域边缘;最后利用曲线跟踪连接提取点形成初始零散轮廓集,并应用感知编组连接初始轮廓,获得完整闭合的居民地轮廓。实验证明,提取的居民地轮廓位置准确且完整闭合。 展开更多
关键词 多尺度纹理边缘 感知编组 居民地轮廓提取 航空影像
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多水平外区抑制的轮廓检测 被引量:2
13
作者 闫超 张建州 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2012年第6期664-670,共7页
提取自然图像中的物体轮廓是机器视觉研究的重要问题,主要困难在于自然图像中的纹理性边缘严重干扰了物体轮廓的提取。研究表明视皮层方位选择性神经元的非经典感受野机制使得人类视觉系统在处理自然图像时不仅能够抑制纹理性边缘,而且... 提取自然图像中的物体轮廓是机器视觉研究的重要问题,主要困难在于自然图像中的纹理性边缘严重干扰了物体轮廓的提取。研究表明视皮层方位选择性神经元的非经典感受野机制使得人类视觉系统在处理自然图像时不仅能够抑制纹理性边缘,而且能够增强物体的轮廓。基于此人们提出多种仿生轮廓检测算法,但算法中被称为抑制水平的参量在取值较高时会漏检部分轮廓,而在其取值较低时又会引入过多的纹理性边缘。针对这一问题,提出多水平外区抑制轮廓检测算法,通过整合各级单水平外区抑制的检测信息,有效抑制了纹理性边缘和降低了漏检轮廓的可能性。实验结果表明,相对于传统算法,新算法在轮廓检测性能上提高了10%左右,并具有更好的稳健性。 展开更多
关键词 轮廓检测 纹理边缘 非经典感受野 多水平抑制
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基于HOT影像优化的遥感影像去雾算法 被引量:2
14
作者 薛现光 周杨 +1 位作者 许继伟 张龙 《测绘科学技术学报》 CSCD 北大核心 2017年第2期193-198,共6页
针对BSHTI和IBSHTI两种算法对卫星影像云雾校正后,地表的色调和纹理等细节缺失严重的问题,提出OIBSHTI算法对IBSHTI算法得出的雾厚度图像进行地表信息削减。通过填洼算法去除暗色区域,并引入纹理和边缘信息等进行优化处理,在彻底去除云... 针对BSHTI和IBSHTI两种算法对卫星影像云雾校正后,地表的色调和纹理等细节缺失严重的问题,提出OIBSHTI算法对IBSHTI算法得出的雾厚度图像进行地表信息削减。通过填洼算法去除暗色区域,并引入纹理和边缘信息等进行优化处理,在彻底去除云雾的同时保留地表的色调和纹理,特别是蓝色或红色建筑物房顶的校正效果较为明显。 展开更多
关键词 雾厚度图像 去雾 填洼算法 纹理边缘信息 BSHTI算法
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基于纹理提取与注入的交通图像去雾算法研究 被引量:2
15
作者 王相海 邢湘筠 +3 位作者 娄婉琪 刘爽 唐媛 宋传鸣 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2020年第2期179-185,共7页
雾天户外视觉系统所拍摄的交通图像质量下降、特征模糊直接影响到后续智能交通系统的监控精度,研究交通图像的去雾问题具有重要的实际意义.不同于一般的可视场景图像,交通图像的去雾在关注其去雾后视觉效果的同时,更应重视对交通图像纹... 雾天户外视觉系统所拍摄的交通图像质量下降、特征模糊直接影响到后续智能交通系统的监控精度,研究交通图像的去雾问题具有重要的实际意义.不同于一般的可视场景图像,交通图像的去雾在关注其去雾后视觉效果的同时,更应重视对交通图像纹理、边缘等特征信息的保持.提出一种基于纹理提取与注入的交通图像去雾算法,利用引导滤波从含雾交通图像的非下采样Contourlet变换的高频子带中提取交通图像的纹理、边缘信息,然后将其注入利用暗通道模型的去雾图像中,在有效去雾的同时一定程度上增强了去雾后交通图像的纹理细节信息.实验结果验证了算法的有效性. 展开更多
关键词 交通图像 去雾 纹理边缘信息 引导滤波 暗通道模型
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基于多通道小波变换彩色图像公开数字水印技术
16
作者 李智 陈孝威 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2008年第3期675-679,共5页
提出一种基于多通道及小波变换的彩色图像公开数字水印技术方案,该方案充分考虑彩色图像中人类视觉(HVS)的掩蔽特性,将彩色图像由RGB彩色空间转换到YCbCr彩色空间,利用YcbCr良好的空间独立性获取3个相对较为独立的颜色通道,,。对每个独... 提出一种基于多通道及小波变换的彩色图像公开数字水印技术方案,该方案充分考虑彩色图像中人类视觉(HVS)的掩蔽特性,将彩色图像由RGB彩色空间转换到YCbCr彩色空间,利用YcbCr良好的空间独立性获取3个相对较为独立的颜色通道,,。对每个独立颜色通道中的宿主图像进行充分的内容信息挖掘,并计算其视觉阈值矩阵JND(just noticeable difference)。将宿主图像分块后在离散小波域内进行水印的嵌入。实验结果表明,该算法不仅具有较好的透明性,而且对诸如叠加噪声、JPEG压缩、几何剪切、图像增强、分色攻击等攻击性实验中均具有较好的鲁棒性。 展开更多
关键词 离散小波变换(DWT) 纹理边缘特征参数 临界噪声阈值矩阵(JND) 多通道 公开数字水印
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纹理细节和边缘结构保持的图像插值算法 被引量:2
17
作者 付鹏斌 铁惠杰 杨惠荣 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2021年第4期1203-1207,1211,共6页
针对图像重建过程中产生的边缘结构被破坏和纹理细节丢失问题,提出一种纹理细节和边缘结构保持的图像插值算法。首先,采用自适应阈值的八方向边缘检测划分图像区域;其次,构造双变量有理函数模型,它可在有理模型和多项式模型之间转换;最... 针对图像重建过程中产生的边缘结构被破坏和纹理细节丢失问题,提出一种纹理细节和边缘结构保持的图像插值算法。首先,采用自适应阈值的八方向边缘检测划分图像区域;其次,构造双变量有理函数模型,它可在有理模型和多项式模型之间转换;最后,提出基于边缘数据的局部不对称性和梯度特征调整待插值点空间距离的方法,调整边缘部分待插值点坐标并代入有理模型实现插值,而非边缘部分采用多项式模型插值。实验表明,该算法的峰值信噪比平均提升了0.48~2.17 dB,结构相似性平均提升了0.004~0.028,获得了较高的客观评价数据。该算法将原空间距离不变的插值修正为空间距离变化的插值,有效地保持了图像的边缘结构和纹理细节,使得重建结果具有较好的视觉效果。 展开更多
关键词 图像插值 纹理细节和边缘结构保持 自适应梯度 有理函数 空间距离修正
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一种图像尺寸调整的纹理感知突出边缘模型
18
作者 张文娟 何鑫 《西安工业大学学报》 CAS 2014年第7期555-559,共5页
图像尺寸调整的目的是将一幅给定图像调整为任意指定大小而不产生视觉扭曲,为此,须定义可靠的图像重要性图.利用总变差正则化空间的高阶统计提出一种新的图像重要性图,称之为纹理感知突出边缘图,基于纹理感知突出边缘图利用重要性扩散... 图像尺寸调整的目的是将一幅给定图像调整为任意指定大小而不产生视觉扭曲,为此,须定义可靠的图像重要性图.利用总变差正则化空间的高阶统计提出一种新的图像重要性图,称之为纹理感知突出边缘图,基于纹理感知突出边缘图利用重要性扩散方法对图像进行尺寸调整.数值实验结果显示,在图像背景杂乱且受到噪声干扰的情况下,与目前流行的其他方法相比,文中方法能获得更好的图像尺寸调整效果. 展开更多
关键词 变差正则化空间 高阶统计 图像重要性图 纹理感知突出边缘
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