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基于VMD和多尺度熵的变压器内绝缘局部放电信号特征提取及分类 被引量:60
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作者 贾亚飞 朱永利 +1 位作者 王刘旺 李莉 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第19期208-217,共10页
为了有效提取局部放电信号的特征,提出了一种基于变分模态分解(VMD)和多尺度熵(MSE)的特征向量提取方法,并采用BP神经网络分类器对放电类型进行识别。特征向量的提取过程是首先利用VMD分解算法对局部放电信号进行分解,得到数个有限带宽... 为了有效提取局部放电信号的特征,提出了一种基于变分模态分解(VMD)和多尺度熵(MSE)的特征向量提取方法,并采用BP神经网络分类器对放电类型进行识别。特征向量的提取过程是首先利用VMD分解算法对局部放电信号进行分解,得到数个有限带宽的固有模态分量;然后分别计算分解得到的模态分量的MSE,将其组合得到初始特征向量;最后利用主成分分析法对初始特征向量进行降维处理。用该方法对实验室条件下4种放电信号和不同放电程度的电晕放电进行特征提取及识别。结果表明,该方法能有效提取放电信号的特征,以其作为特征向量可以正确识别不同的放电类型和同种放电类型下的不同放电程度。 展开更多
关键词 局部放电 变分模态分解 多尺度熵 特征提取 模式识别
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基于多尺度特征融合和支持向量机的高分辨率遥感影像分类 被引量:48
2
作者 黄昕 张良培 李平湘 《遥感学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第1期48-54,共7页
相对传统的中低分辨率遥感数据而言,高空间分辨率遥感影像同一地物内部丰富的细节得到表征,空间信息更加丰富,地物的尺寸、形状以及相邻地物的关系得到更好的反映,但其光谱统计特性不如中低分辨率影像稳定,类内光谱差异较大,而传统分类... 相对传统的中低分辨率遥感数据而言,高空间分辨率遥感影像同一地物内部丰富的细节得到表征,空间信息更加丰富,地物的尺寸、形状以及相邻地物的关系得到更好的反映,但其光谱统计特性不如中低分辨率影像稳定,类内光谱差异较大,而传统分类方法仅依据像元的光谱值,因此在高分辨率影像分类中,传统方法往往不能获得好的结果。在此背景下,提出了一种多尺度空间特征融合的分类方法,旨在利用不同尺度的空间邻域特征弥补传统方法的不足。其基本过程是:首先针对不同尺度特点,用小波变换压缩空间邻域特征,并结合支持向量机得到不同尺度下的分类结果,然后根据尺度选择因子为每个像元选择最佳的类别。文中Qu ickB ird和IKONOS影像实验证明该算法能有效提高高分辨率影像解译的精度。 展开更多
关键词 多尺度 融合 支持向量机 高分辨率
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面向对象的多特征分级CVA遥感影像变化检测 被引量:40
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作者 赵敏 赵银娣 《遥感学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第1期119-131,共13页
变化矢量分析CVA方法在中低分辨率遥感影像变化检测中已得到广泛应用,但由于高分辨率遥感影像存在不同地物尺度差异大、不同类别地物光谱相互重叠的问题,因此对于高分影像的变化检测具有局限性。为提高高分影像变化检测精度,提出了一种... 变化矢量分析CVA方法在中低分辨率遥感影像变化检测中已得到广泛应用,但由于高分辨率遥感影像存在不同地物尺度差异大、不同类别地物光谱相互重叠的问题,因此对于高分影像的变化检测具有局限性。为提高高分影像变化检测精度,提出了一种面向对象的多特征分级CVA变化检测方法,首先,利用基于区域邻接图的影像分割方法分别对两时相遥感影像进行多尺度分割,提取分割图斑的光谱、纹理和形状特征;然后,在各级尺度下,分别运用随机森林方法进行特征选择,计算CVA变化强度图;最后,根据信息熵对多级变化强度图进行自适应融合,利用Otsu阈值法检测变化区域,并与仅考虑光谱特征的分级CVA变化检测方法、像元级多特征CVA变化检测方法以及仅考虑光谱特征的像元级CVA变化检测方法进行比较分析。实验表明:与比较方法相比,本文方法的变化检测精度较高,误检率和漏检率较低。 展开更多
关键词 遥感变化检测 变化矢量分析 多尺度分割 特征选择 自适应融合
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基于多尺度小波包分析的肺音特征提取与分类 被引量:31
4
作者 刘毅 张彩明 +1 位作者 赵玉华 董亮 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第5期769-777,共9页
提出了一种适于非平稳肺音信号的特征提取方法.以4种肺音信号(正常、气管炎、肺炎和哮喘)为样本数据,通过分析肺音信号的时频分布特点,选择了具有任意多分辨分解特性的小波包.对小波包进行空间划分后找到了适合肺音特征提取的最优基,并... 提出了一种适于非平稳肺音信号的特征提取方法.以4种肺音信号(正常、气管炎、肺炎和哮喘)为样本数据,通过分析肺音信号的时频分布特点,选择了具有任意多分辨分解特性的小波包.对小波包进行空间划分后找到了适合肺音特征提取的最优基,并基于最优基对肺音信号进行快速多尺度的分解,得到了各级节点的高维小波系数矩阵,建立了小波系数与信号能量在时域上的等价关系,并将能量作为特征值,构造了低维的作为分类神经网络的输入特征矢量,大大降低了输入特征的维数.研究表明该算法的识别性能是高效的. 展开更多
关键词 肺音 多尺度分析 小波包 特征提取 分类
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基于DBN与对象融合的遥感图像变化检测方法 被引量:32
5
作者 窦方正 孙汉昌 +2 位作者 孙显 刁文辉 付琨 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期294-298,304,共6页
在高分辨率光学遥感图像变化检测中,多数面向对象的方法只能利用简单的特征组合得到对象特征,难以进行高层特征的设计和提取。针对该问题,提出一种基于深度置信网络和对象融合的图像变化检测方法。将变化检测转化为二分类问题,并把图像... 在高分辨率光学遥感图像变化检测中,多数面向对象的方法只能利用简单的特征组合得到对象特征,难以进行高层特征的设计和提取。针对该问题,提出一种基于深度置信网络和对象融合的图像变化检测方法。将变化检测转化为二分类问题,并把图像像素作为分类单元,在特征学习和分类阶段设计多尺度的图像特征学习和分类方法,以充分利用图像目标的上下文信息。在此基础上设计基于对象的分类融合方法,对利用深度置信网络分类得到的结果进行融合,从而减小局部噪声的影响。在QucikBird影像数据集上的实验结果表明,该方法可有效提高图像变化检测的准确率。 展开更多
关键词 图像变化检测 遥感图像 深度置信网络 对象融合 多尺度特征
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一种自然纹理背景下的图像目标检测方法 被引量:12
6
作者 陈晓钟 孙华燕 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 2000年第5期421-424,共4页
本文根据被测图像纹理背景和目标区域在小波变换域内图像能量的分布不同 ,以及经过多尺度分解后在各子空间信息分布的不同 ,运用与背景纹理的方向无关 ,对目标的变化具有旋转、平移以及尺度不变性的能量特征作为检测目标的依据。为了有... 本文根据被测图像纹理背景和目标区域在小波变换域内图像能量的分布不同 ,以及经过多尺度分解后在各子空间信息分布的不同 ,运用与背景纹理的方向无关 ,对目标的变化具有旋转、平移以及尺度不变性的能量特征作为检测目标的依据。为了有效地提高目标边界的定位精度 ,抑制背景噪声 ,本文提出了能量特征图和基于多尺度分析的边缘特征图相融合的特征融合方法进行目标检测。 展开更多
关键词 能量特征 图像自标检测 军事目标 自然纹理背景
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融合全卷积神经网络和视觉显著性的红外小目标检测 被引量:16
7
作者 刘俊明 孟卫华 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第7期40-50,共11页
为提高复杂背景和噪声干扰下红外小目标检测性能,提出了融合深度神经网络和视觉目标显著性的单阶段红外小目标检测算法.首先设计了基于编码器-解码器架构的轻量级全卷积神经网络对红外图像进行分割,实现背景抑制和目标增强;然后利用红... 为提高复杂背景和噪声干扰下红外小目标检测性能,提出了融合深度神经网络和视觉目标显著性的单阶段红外小目标检测算法.首先设计了基于编码器-解码器架构的轻量级全卷积神经网络对红外图像进行分割,实现背景抑制和目标增强;然后利用红外小目标的显著性特征进一步抑制虚警;最后采用自适应阈值法分离出小目标.网络结构中通过引入多个下采样层降低计算量并增大感受野;通过引入多尺度特征提升背景抑制能力;通过引入注意力机制提升模型训练效果.在真实红外图像上的测试表明,本文算法在检测率、虚警率和运算时间等方面都优于典型红外小目标检测算法,适合进行复杂背景下的红外小目标检测. 展开更多
关键词 深度学习 目标检测 红外 全卷积神经网络 多尺度特征 显著性 小目标
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基于能量特征的图像目标检测 被引量:7
8
作者 陈晓钟 孙华燕 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2001年第1期30-32,36,共4页
根据被测图像纹理背景和目标区域在小波变换域内图像能量分布的不同 ,以及经过多尺度分解后在各子空间信息分布的不同 ,提出与背景纹理的方向无关 ,把目标的变化具有旋转、平移以及尺度不变性的能量特征作为检测的依据。
关键词 多尺度分析 能量特征 目标检测 图像处理
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Beamlet变换与多尺度线特征提取 被引量:12
9
作者 杨明 尹勇 +1 位作者 彭玉华 周新虹 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第1期100-103,共4页
beamlet变换是Donoho提出的一种多尺度分析的有效工具.本文提出一种离散beamlet变换的快速算法,利用二进方块中线段的对称、平行等性质减少了求离散beamlet基上象素点坐标的计算量.对利用复杂度惩罚能量进行多尺度线特征提取的方法做了... beamlet变换是Donoho提出的一种多尺度分析的有效工具.本文提出一种离散beamlet变换的快速算法,利用二进方块中线段的对称、平行等性质减少了求离散beamlet基上象素点坐标的计算量.对利用复杂度惩罚能量进行多尺度线特征提取的方法做了改进,建立了二进方块最大beamlet能量的二尺度关系,并提出一种阈值化最大beamlet能量方法,避免了惩罚因子选取的困难,使线特征提取结果更清晰. 展开更多
关键词 BEAMLET变换 多尺度 线特征
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三维破碎物体多尺度拼接技术 被引量:10
10
作者 周术诚 耿国华 周明全 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第10期1525-1530,共6页
在分析三维物体碎片轮廓曲线的特征和表示的基础上,研究多尺度小波轮廓描述符的计算,提出了一种多尺度下轮廓曲线特征提取及基于多尺度分析的三维物体碎片拼接方法.轮廓曲线经多尺度小波变换平滑后,提取曲率和挠率构成特征矢量;在选择... 在分析三维物体碎片轮廓曲线的特征和表示的基础上,研究多尺度小波轮廓描述符的计算,提出了一种多尺度下轮廓曲线特征提取及基于多尺度分析的三维物体碎片拼接方法.轮廓曲线经多尺度小波变换平滑后,提取曲率和挠率构成特征矢量;在选择了基于小波轮廓描述符的三维曲线匹配起点后,比较2条轮廓曲线的特征矢量以判断轮廓的相似性,并将轮廓匹配的2块相邻物体碎片拼接,实现破碎物体复原.最后通过实验验证了该方法的有效性. 展开更多
关键词 多尺度 小波轮廓描述符 三维曲线 特征向量 曲线匹配 碎片拼接
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基于神经网络的遥感图像语义分割方法 被引量:14
11
作者 王恩德 齐凯 +1 位作者 李学鹏 彭良玉 《光学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第12期85-96,共12页
为了提高遥感图像语义分割的效果和分类精度,设计了一种结合ResNet18网络预训练模型的双通道图像特征提取网络。将多重图像特征图进行拼接,融合后的特征图具有更强的特征表达能力。同时,采用批标准化层和带有位置索引的最大池化方法进... 为了提高遥感图像语义分割的效果和分类精度,设计了一种结合ResNet18网络预训练模型的双通道图像特征提取网络。将多重图像特征图进行拼接,融合后的特征图具有更强的特征表达能力。同时,采用批标准化层和带有位置索引的最大池化方法进一步优化网络结构,提升地表目标物的分类准确率。通过实验,将所提方法与多种神经网络方法进行准确率和Kappa系数比较。结果显示,所提的网络结构可以在小数据量样本下取得90.68%的总体准确率,Kappa系数达到了0.8595。相比其他方法,所提算法取得了更好的语义分割效果,并且整体训练时间大幅缩短。 展开更多
关键词 图像处理 全卷积神经网络 语义分割 双通道网络 多尺度特征 遥感图像
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基于卷积神经网络的低参数量实时图像分割算法 被引量:13
12
作者 谭光鸿 侯进 +1 位作者 韩雁鹏 罗朔 《激光与光电子学进展》 CSCD 北大核心 2019年第9期92-100,共9页
提出了一种低参数量实时图像语义分割网络模型Atrous-squeezeseg。模型在最低参数量为2.1×107时的运算帧率为45.3frame/s,像素点准确度与均交并比分别可达到59.5%与62.9%。同时,嵌入式设备NVIDIA TX2的运算帧率可达8.3frame/s。实... 提出了一种低参数量实时图像语义分割网络模型Atrous-squeezeseg。模型在最低参数量为2.1×107时的运算帧率为45.3frame/s,像素点准确度与均交并比分别可达到59.5%与62.9%。同时,嵌入式设备NVIDIA TX2的运算帧率可达8.3frame/s。实验结果表明,相比于其他分割算法,所提模型的速度和参数量均得到了提升。 展开更多
关键词 图像处理 图像分割 实时图像 低参数量 卷积模块 多尺度特征
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深度多尺度融合注意力残差人脸表情识别网络 被引量:11
13
作者 高涛 杨朝晨 +2 位作者 陈婷 邵倩 雷涛 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2022年第2期393-401,共9页
针对人脸表情呈现方式多样化以及人脸表情识别易受光照、姿势、遮挡等非线性因素影响的问题,提出了一种深度多尺度融合注意力残差网络(deep multi-scale fusion attention residual network,DMFA-ResNet)。该模型基于ResNet-50残差网络... 针对人脸表情呈现方式多样化以及人脸表情识别易受光照、姿势、遮挡等非线性因素影响的问题,提出了一种深度多尺度融合注意力残差网络(deep multi-scale fusion attention residual network,DMFA-ResNet)。该模型基于ResNet-50残差网络,设计了新的注意力残差模块,由7个具有三条支路的注意残差学习单元构成,能够对输入图像进行并行多卷积操作,以获得多尺度特征,同时引入注意力机制,突出重点局部区域,有利于遮挡图像的特征学习。通过在注意力残差模块之间增加过渡层以去除冗余信息,简化网络复杂度,在保证感受野的情况下减少计算量,实现网络抗过拟合效果。在3组数据集上的实验结果表明,本文提出的算法均优于对比的其他先进方法。 展开更多
关键词 人脸表情识别 残差网络 多尺度特征 注意力机制 遮挡人脸 卷积神经网络 特征融合 深度学习
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影象纹理的多尺度分析 被引量:4
14
作者 张继贤 李德仁 《环境遥感》 CSCD 1996年第1期1-13,共13页
按照2DGabor函数的特点和视觉机制,提出了用来捕捉纹理基元的纹理检测器函数,然后基于纹理检测器和新近发展的小波多尺度分解理论,提出了影象纹理的多尺度分析方法,并按照神经动力学的侧抑制和端点抑制等理论,建立了对多尺... 按照2DGabor函数的特点和视觉机制,提出了用来捕捉纹理基元的纹理检测器函数,然后基于纹理检测器和新近发展的小波多尺度分解理论,提出了影象纹理的多尺度分析方法,并按照神经动力学的侧抑制和端点抑制等理论,建立了对多尺度纹理特征的融合方法。这一多尺度纹理分析方法在介于空间域和付里叶域之间,为纹理分析提供了一个层次性的分析框架,能够检测不同尺度的纹理信息并与视觉纹理处理机制相一致,有效地提高了纹理的识别能力。 展开更多
关键词 纹理分析 多尺度 摄影测量 影象纹理
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基于特征融合多尺度卷积网络的光伏组件红外图像故障诊断 被引量:7
15
作者 来春庆 黄勇 +2 位作者 朱喆 刘泽纬 曾晓龙 《机电工程技术》 2023年第9期145-151,共7页
光伏组件大多长期在野外环境下工作,其表面容易发生异物遮挡或光伏组件中电池片温度出现异常,由此影响整个电池组件的功率转化。为提高光伏系统发电效率,降低运行和维护的成本,提出一种基于特征融合多尺度卷积网络的光伏组件红外图像故... 光伏组件大多长期在野外环境下工作,其表面容易发生异物遮挡或光伏组件中电池片温度出现异常,由此影响整个电池组件的功率转化。为提高光伏系统发电效率,降低运行和维护的成本,提出一种基于特征融合多尺度卷积网络的光伏组件红外图像故障诊断方法。首先,使用两层3*3卷积层从光伏组件红外图像中提取浅层的特征作为网络输入;其次,采用多尺度卷积模块提取更丰富的图像特征,并引入注意力机制,加强特征学习;然后,使用Concat模块实现网络各级提取特征进行融合,有效融合深层和浅层的图像特征;最后,使用Softmax分类器进行类别划分。为了克服原始数据集类分布不均衡的问题,采用离线数据增强的方法进行过采样,以及批归一化技术,降低模型过拟合。实验中,利用11种类型的光伏组件故障,如开裂、二极管、热点、离线模块和其他类别等。实验结果表明,基于本文方法的红外图像检测准确率可达到92.52%,具有较强的参考价值。 展开更多
关键词 光伏组件 红外图像 故障诊断 多尺度卷积 特征融合
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基于multi-CNN的专用网络入侵检测模型设计与仿真 被引量:7
16
作者 万壮 赵云 +1 位作者 陆川 朱光剑 《现代电子技术》 2023年第2期80-84,共5页
多尺度卷积神经网络模型在网络入侵检测中可获取更丰富的局部特征。针对浅层卷积核神经网络获取数据局部特征能力较差的不足,文中基于多尺度卷积神经网络,提出一种改进的列车通信专用网络入侵检测模型。该模型对Inception V3网络加以改... 多尺度卷积神经网络模型在网络入侵检测中可获取更丰富的局部特征。针对浅层卷积核神经网络获取数据局部特征能力较差的不足,文中基于多尺度卷积神经网络,提出一种改进的列车通信专用网络入侵检测模型。该模型对Inception V3网络加以改进,并将模型部分大尺寸卷积核进行合理缩小并串联,以增强模型获取数据局部特征的能力;同时结合循环神经网络对时间序列的学习能力,利用Bi-GRU模型对局部特征进行学习,使模型训练后的数据也具有全局特征。实验测试结果表明:所设计模型在二分类测试中的准确度与Inception V3模型相比提升约1.3%,运行时间缩短近5.2 s;在五分类测试中,与其他对比算法相比准确度平均提升1.7%。该模型有良好的性能及效率,可有效且准确地对网络入侵进行检测。 展开更多
关键词 网络入侵检测 多尺度卷积神经网络 检测模型 模型训练 特征学习 实验环境搭建 模型性能测试
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基于深度残差自适应注意力网络的图像超分辨率重建 被引量:6
17
作者 丁子轩 俞雷 +2 位作者 张娟 李想 王新宇 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期231-238,共8页
针对现有图像超分辨率重建算法中常见的图像边缘模糊、卷积核尺寸选择单一、重建网络结构冗余等问题,提出一种基于深度残差自适应注意力网络的图像超分辨率重建算法。构建嵌套残差网络结构增加残差网络深度,在保证网络拟合性能的前提下... 针对现有图像超分辨率重建算法中常见的图像边缘模糊、卷积核尺寸选择单一、重建网络结构冗余等问题,提出一种基于深度残差自适应注意力网络的图像超分辨率重建算法。构建嵌套残差网络结构增加残差网络深度,在保证网络拟合性能的前提下提升网络整体性能。建立自适应注意力模块,使用空洞空间金字塔池化模块融合不同尺度的特征图,获得更多的有效特征,恢复图像纹理细节,同时基于选择性卷积核模块和像素注意力模块的并行结构自适应调整卷积核尺寸,并应用注意力机制提取图像高频特征,最终将提取特征通过重建模块实现超分辨率图像重建。在Set5、Set14、BSD1003个测试数据集上的实验结果表明,与Bicubic、SRCNN、MemNet、DCSR等重建算法相比,该算法的峰值信噪比和结构相似性指标平均提升了0.57 dB和0.0068,具有更高的超分辨率图像重建质量。 展开更多
关键词 卷积神经网络 超分辨率重建 注意力机制 残差网络 多尺度特征
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多尺度特征融合工件目标语义分割 被引量:10
18
作者 和超 张印辉 何自芬 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2020年第3期476-485,共10页
目的目标语义特征提取效果直接影响图像语义分割的精度,传统的单尺度特征提取方法对目标的语义分割精度较低,为此,提出一种基于多尺度特征融合的工件目标语义分割方法,利用卷积神经网络提取目标的多尺度局部特征语义信息,并将不同尺度... 目的目标语义特征提取效果直接影响图像语义分割的精度,传统的单尺度特征提取方法对目标的语义分割精度较低,为此,提出一种基于多尺度特征融合的工件目标语义分割方法,利用卷积神经网络提取目标的多尺度局部特征语义信息,并将不同尺度的语义信息进行像素融合,使神经网络充分捕获图像中的上下文信息,获得更好的特征表示,有效实现工件目标的语义分割。方法使用常用的多类工件图像定义视觉任务,利用残差网络模块获得目标的单尺度语义特征图,再结合本文提出的多尺度特征提取方式获得不同尺度的局部特征语义信息,通过信息融合获得目标分割图。使用上述方法经多次迭代训练后得到与视觉任务相关的工件目标分割模型,并对训练权重与超参数进行保存。结果将本文方法和传统的单尺度特征提取方法做定性和定量的测试实验,结果表明,获得的分割网络模型对测试集中的目标都具有较精确的分割能力,与单尺度特征提取方法相比,本文方法的平均交并比m IOU(mean intersection over union)指标在验证集上训练精度提高了4.52%,在测试集上分割精度提高了4.84%。当测试样本中包含的目标种类较少且目标边缘清晰时,本文方法能够得到更精准的分割结果。结论本文提出的语义分割方法,通过多尺度特征融合的方式增强了神经网络模型对目标特征的提取能力,使训练得到的分割网络模型比传统的单尺度特征提取方式在测试集上具有更优秀的性能,从而验证了所提出方法的有效性。 展开更多
关键词 残差网络 语义分割 多尺度特征 深度学习 视觉任务
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多尺度熵在变压器振动信号特征提取中的应用 被引量:9
19
作者 李莉 朱永利 宋亚奇 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2015年第4期757-762,802-803,共6页
以提取变压器绕组振动信号有效特征为目的,对多尺度熵(multiscale entropy,简称MSE)适用于非平稳非线性振动信号分析的特点和机理进行分析,在此基础上将其引入变压器绕组振动信号的特征提取中。利用不同尺度内信号样本熵的变化来反映变... 以提取变压器绕组振动信号有效特征为目的,对多尺度熵(multiscale entropy,简称MSE)适用于非平稳非线性振动信号分析的特点和机理进行分析,在此基础上将其引入变压器绕组振动信号的特征提取中。利用不同尺度内信号样本熵的变化来反映变压器绕组运行状态的改变,将其作为一个能定量描述绕组故障信号特征的有效特征参数。实验数据分析表明,与样本熵相比,多尺度熵能更好地实现故障信号特征的定量提取,是表征变压器绕组不同故障信息的一种有效参数。 展开更多
关键词 多尺度熵 变压器绕组 振动信号 特征提取 有效特征参数
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一种多尺度分形特征目标检测方法 被引量:4
20
作者 汪国有 张天序 +1 位作者 魏洛刚 桑农 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 1997年第1期121-124,共4页
自然背景干扰下的自动目标检测是目标检测的一个基本问题.根据尺度变化时自然场景中人造目标的分形特征变化剧烈这一特点,提出了一种分形参数极值特征的自动目标检测方法.大量的实验结果表明。
关键词 多尺度 分形参数 目标检测 自动检测
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