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基于XFEM的大体积结构波动传播规律及裂纹反演方法
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作者 卢皓卓 江守燕 《三峡大学学报(自然科学版)》 北大核心 2024年第1期23-29,共7页
大体积混凝土结构被广泛应用于土木、水利等领域的重大工程中,而混凝土抗拉强度低的力学特性决定了其易产生裂纹,因此,发展高效的检测方法,识别大体积混凝土结构中的裂纹信息十分必要.论文提出了一种新的方法,通过提取响应信号频谱中特... 大体积混凝土结构被广泛应用于土木、水利等领域的重大工程中,而混凝土抗拉强度低的力学特性决定了其易产生裂纹,因此,发展高效的检测方法,识别大体积混凝土结构中的裂纹信息十分必要.论文提出了一种新的方法,通过提取响应信号频谱中特定频率的幅值特征,基于BP人工神经网络建立幅值特征与裂纹信息间的映射关系,从而有效识别出裂纹信息.首先采用扩展有限元法(eXtended Finite Element Methods, XFEM)和人工吸收边界模型,分别模拟了单裂纹和双裂纹情形下,大量不同裂纹信息下特定位置传感器的响应,分析其频谱曲线并提取特征,建立频谱特征—裂尖位置数据集,以训练人工神经网络,测试集的反演效果显示,该方法具有较好的准确度,可有效识别出裂纹信息. 展开更多
关键词 大体积结构 裂纹反演 频域特征 神经网络 扩展有限元法 吸收边界层
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基于小波变换与卷积神经网络的羊脸识别模型 被引量:1
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作者 黄铝文 谦博 +2 位作者 关非凡 侯紫霞 张其 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期278-287,共10页
为解决养殖场条件下羊只的个体识别问题,本文基于小波变换与卷积神经网络,提出一种融合频域特征与空间域特征的羊脸识别模型DWT-GoatNet。首先采集总计30只高相似度西农萨能奶山羊日间、夜间两种不同光照环境下的面部图像,基于SSIM指标... 为解决养殖场条件下羊只的个体识别问题,本文基于小波变换与卷积神经网络,提出一种融合频域特征与空间域特征的羊脸识别模型DWT-GoatNet。首先采集总计30只高相似度西农萨能奶山羊日间、夜间两种不同光照环境下的面部图像,基于SSIM指标剔除其中相似度过高的样本,接着进行图像裁剪,并通过模糊、调整亮度、平移、旋转、加入噪声、缩放等方法完成数据增强;然后,设计基于二维离散小波变换(2D-DWT)与卷积运算的羊脸特征提取模块,完成特征融合;之后,以前述羊脸特征提取模块为基础,添加分类模块,进行卷积神经网络搭建;最后,进行超参数组合寻优,形成羊脸识别模型。试验结果表明,本文所构建的羊脸识别模型在日间、夜间两种不同光照环境下测试集上识别准确率分别可达99.74%和99.89%,高于AlexNet、VGGNet-16、GoogLeNet、ResNet-50、DenseNet-121等经典卷积神经网络模型,说明所构建模型适用于羊只的个体识别,为精准养殖、农险理赔领域相关工作提供了有效解决方案。 展开更多
关键词 羊脸识别 小波变换 卷积神经网络 频域特征 特征融合
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分布式振动光纤信号识别算法研究 被引量:4
3
作者 江兆凤 於景瞵 +1 位作者 臧元章 俞旭辉 《电子测量技术》 2018年第17期65-69,共5页
分布式振动光纤周界预警系统理论分析和工程经验表明其灵敏度极高,易受环境干扰,如何降低系统虚警区分振动信号是人为入侵还是环境干扰是实际应用的关键。依据系统实际应用的信号特点,提出了一种基于时域和空间域相结合的预处理算法以... 分布式振动光纤周界预警系统理论分析和工程经验表明其灵敏度极高,易受环境干扰,如何降低系统虚警区分振动信号是人为入侵还是环境干扰是实际应用的关键。依据系统实际应用的信号特点,提出了一种基于时域和空间域相结合的预处理算法以及频域分布特征的支持向量机(SVM)算法的两级判别方法。预处理算法利用时域和空间域特征寻找局部空间中的异常振动信号提取可疑事件,SVM算法利用频域特征,识别入侵信号。实验结果验证了所提算法的正确性和有效性。 展开更多
关键词 分布式振动光纤 预处理算法 空间域特征 频域特征 SVM算法
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基于多尺度Transformer融合多域信息的伪造人脸检测
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作者 马欣 吉立新 李邵梅 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2023年第10期112-118,共7页
当前,基于Deepfakes等深度伪造技术生成的“换脸”类伪造视频泛滥,给公民个人隐私和国家政治安全带来巨大威胁,为此,研究视频中深度伪造人脸检测技术具有重要意义。针对已有伪造人脸检测方法存在的面部特征提取不充分、泛化能力弱等不足... 当前,基于Deepfakes等深度伪造技术生成的“换脸”类伪造视频泛滥,给公民个人隐私和国家政治安全带来巨大威胁,为此,研究视频中深度伪造人脸检测技术具有重要意义。针对已有伪造人脸检测方法存在的面部特征提取不充分、泛化能力弱等不足,提出一种基于多尺度Transformer对多域信息进行融合的伪造人脸检测方法。基于多域特征融合的思路,同时从视频帧的频域与RGB域进行特征提取,提高模型的泛化性;联合EfficientNet和多尺度Transformer,设计多层级的特征提取网络以提取更精细的伪造特征。在开源数据集上的测试结果表明,相比已有方法,所提方法具有更好的检测效果;同时在跨数据集上的实验结果证明了所提模型具有较好的泛化性能。 展开更多
关键词 伪造人脸检测 多尺度Transformer EfficientNet 频域特征 特征融合
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变电站表计读数环境预判断模型 被引量:1
5
作者 侯春萍 曹凯鑫 王致芃 《激光与光电子学进展》 CSCD 北大核心 2021年第12期274-284,共11页
为了解决变电站智能巡检机器人对环境的预判断缺乏有效评估的问题,以雾环境下的表计读数为研究对象,提出一种基于支持向量回归机(SVR)的表计读数环境预判断模型。该模型利用离散余弦变换(DCT)频域特征和基于局部二值模式旋转不变算子的... 为了解决变电站智能巡检机器人对环境的预判断缺乏有效评估的问题,以雾环境下的表计读数为研究对象,提出一种基于支持向量回归机(SVR)的表计读数环境预判断模型。该模型利用离散余弦变换(DCT)频域特征和基于局部二值模式旋转不变算子的空间结构特征来反映雾浓度,利用深度图像的统计特征来反映距离,利用SVR对所有图像特征进行训练拟合,从而综合考虑雾浓度与距离对表计读数造成的影响,提高判别准确率。在采集的图像数据库上对算法进行测试并与其他算法进行对比。实验结果表明,与未加入深度图特征相比,深度图特征的加入显著提升各算法的性能,有效反映占屏比对表计读数的影响;与其他相关算法相比,所提算法的性能最优,能够有效解决环境预判断的问题。 展开更多
关键词 图像处理 智能巡检机器人 环境感知 频域特征 结构特征 深度图特征
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基于并行深度森林的配用电通信网络异常流量检测 被引量:6
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作者 周政雷 陈俊 +1 位作者 潘俊涛 袁培森 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期122-134,共13页
随着网络攻击手段的不断发展,配用电通信网络安全防护面临严峻挑战.为解决配用电通信网络异常流量检测效率低、检测精度不足的问题,从特征提取和流量分类这两个方面进行改进研究,提出了一种配用电通信网络异常流量检测的新方法.在特征... 随着网络攻击手段的不断发展,配用电通信网络安全防护面临严峻挑战.为解决配用电通信网络异常流量检测效率低、检测精度不足的问题,从特征提取和流量分类这两个方面进行改进研究,提出了一种配用电通信网络异常流量检测的新方法.在特征提取方面,使用时频域特征提取方法,采用自适应冗余提升多小波包变换快速提取频域特征,结合配用电网络通信特点提取时域特征;在流量分类检测方面,提出了基于分布式计算框架的并行深度森林分类算法,并对训练与分类任务调度策略进行了优化.使用终端流量及常用异常流量检测数据集进行实验,结果表明所提方法对配用电网络异常流量检测的误报率仅为2.63%,准确率可达98.29%,并且深度森林并行计算能均衡地分配任务,显著地加速了训练与分类过程. 展开更多
关键词 异常流量检测 配用电通信网络 时频域特征 深度森林 并行计算
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基于时频域特征和朴素贝叶斯的滚动轴承故障诊断方法研究
7
作者 温翔采 张清华 +1 位作者 胡勤 刘迪洋 《河南科技》 2024年第7期18-24,共7页
【目的】为了解决滚动轴承故障特征提取困难、诊断性能偏低的问题,提出了一种基于时频域特征和朴素贝叶斯的故障诊断方法。【方法】首先,通过局部均值分解方法对原始振动信号进行处理,获得多个乘积函数分量。其次,基于原始振动信号和各... 【目的】为了解决滚动轴承故障特征提取困难、诊断性能偏低的问题,提出了一种基于时频域特征和朴素贝叶斯的故障诊断方法。【方法】首先,通过局部均值分解方法对原始振动信号进行处理,获得多个乘积函数分量。其次,基于原始振动信号和各个乘积函数分量,提取时频域特征,并采用主成分分析实现特征降维,获得低维敏感特征。最后,依据低维敏感特征集,结合朴素贝叶斯模型,实现对江南大学—机械工程学院滚动轴承数据集的分析。【结果】实验结果表明,该方法相较于传统朴素贝叶斯准确率高39.49%,相较于主成分分析准确率高5.94%,由此得出该方法对滚动轴承故障的诊断表现较好。【结论】对于传统的单一的故障诊断模型,基于时频域特征和朴素贝叶斯的故障诊断模型具有更高的准确率,解决了滚动轴承故障特征提取困难、诊断性能偏低的问题。 展开更多
关键词 滚动轴承 时频域特征 局部均值分解 主成分分析 朴素贝叶斯
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基于极限梯度提升和探地雷达时频特征的水泥路面脱空识别
8
作者 张军 姜文涛 +3 位作者 张云 罗婷倚 余秋琴 杨哲 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期104-114,121,共12页
针对探地雷达(GPR)数据解译依赖于人工经验,存在费时费力和主观偏差的问题,提出了基于极限梯度提升(XGBoost)和GPR时频特征的水泥路面脱空识别方法。采用正演模拟、室内试验和现场试验获得了脱空病害数据源,建立含有标签的脱空GPR数据集... 针对探地雷达(GPR)数据解译依赖于人工经验,存在费时费力和主观偏差的问题,提出了基于极限梯度提升(XGBoost)和GPR时频特征的水泥路面脱空识别方法。采用正演模拟、室内试验和现场试验获得了脱空病害数据源,建立含有标签的脱空GPR数据集;通过重采样方法统一GPR数据采样频率,并对预处理后的GPR数据进行时频域特征提取,建立了包含18个时域和12个频域特征的数据集。以时频域特征为输入,是否存在脱空病害为输出,采用XGBoost算法构建脱空识别模型,并与随机森林(RF)和人工神经网络(ANN)算法进行对比。结果表明,模型的识别准确率排序为XGBoost(98.10%)>ANN(95.10%)>RF(93.17%),XGBoost模型识别精度最高,并能在实际路面上准确定位脱空区域。 展开更多
关键词 道路养护 探地雷达(GPR) 脱空病害 极限梯度提升(XGBoost) 时频域特征
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基于卷积神经网络的脉搏波时频域特征混叠分类 被引量:6
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作者 刘国华 周文斌 《吉林大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第5期1818-1825,共8页
针对脉搏波信号识别准确率低和实现复杂等问题,提出了一种基于脉搏波时频域特征混叠的低复杂度分类算法。该算法首先基于卷积神经网络(CNN)自动提取脉搏波信号时域特征,包括表征周期内信号片段特征的单周期特征和本文提出的表征周期间... 针对脉搏波信号识别准确率低和实现复杂等问题,提出了一种基于脉搏波时频域特征混叠的低复杂度分类算法。该算法首先基于卷积神经网络(CNN)自动提取脉搏波信号时域特征,包括表征周期内信号片段特征的单周期特征和本文提出的表征周期间关系的多周期特征;然后,补充基于小波变换的梅尔倒谱系数作为频域特征;最后,使用神经网络全连接层将时频域特征混叠、去冗余后,通过softmax分类器实现脉搏波分类。由于CNN权值共享和降维等特点,本文算法可通过低计算成本实现特征提取。基于python平台的仿真验证表明:本文算法对脉搏波的识别准确率可达93%,远高于传统的基于时域或频域特征的识别准确率。 展开更多
关键词 信息处理技术 脉搏波信号分类 卷积神经网络 时频域特征混叠 小波变换
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基于空间域与频域特征自适应融合和类间边界区域增强的三维海马分割
10
作者 白贺 滕野 +3 位作者 冯蕾 孟海伟 汤煜春 刘树伟 《解剖学报》 CAS CSCD 2024年第1期73-81,共9页
目的海马萎缩是诊断阿尔茨海默病等诸多精神疾病的临床重要标志,因此准确分割海马是一个重要的科学问题。随着深度学习的发展,人们提出了大量先进的自动分割方法。然而,由于MRI中各种噪声的影响以及海马不同类别之间不清晰的边界,三维... 目的海马萎缩是诊断阿尔茨海默病等诸多精神疾病的临床重要标志,因此准确分割海马是一个重要的科学问题。随着深度学习的发展,人们提出了大量先进的自动分割方法。然而,由于MRI中各种噪声的影响以及海马不同类别之间不清晰的边界,三维海马分割仍然具有挑战性。因此本文旨在提出新的自动分割方法来更精确地分割海马头、体、尾。方法为了克服这些挑战,本文提出了两个策略。一种是空间域与频域特征自适应融合策略,通过快速傅立叶变换和卷积自动选择合适的频率组合,减少噪声对特征提取的影响。另一种是类间边界区域增强策略,它允许网络通过加权每个类之间边界区域的损失函数来增强对边界区域的学习,以达到精确定位边界和调节海马头、体、尾大小的目的。结果在50例青少年大脑MRI数据集上进行的实验表明,我们的方法实现了较先进的海马分割,海马头、体、尾相较于现有的方法都取得了一定的提升。消融实验证明我们提出的两种策略有效,我们还在260例Task04_Hippocampus数据集上验证了网络具有强大的泛化能力,说明本文提出的方法可用于更多的海马分割场景。结论我们提出的方法可以帮助临床医生更清楚地观测海马萎缩,并完成更精确的病情诊断和追踪。 展开更多
关键词 空间域与频域特征自适应融合 类间边界区域增强 医学图像分割 海马分割
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基于音频特征的水车室工作状态异常检测
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作者 曾广栋 魏学锋 +2 位作者 何林 孙长江 张旋 《水电能源科学》 北大核心 2024年第8期168-172,共5页
水电站的水车室包含轴承和顶盖等机械设备,受水力因素影响,水车室的异常工作会带来较大的安全隐患,基于大数据分析的精确维护对于水车室的可靠运行至关重要。针对水车室的异常工作状态,通过模型训练、特征工程和分类模型的开发等过程,采... 水电站的水车室包含轴承和顶盖等机械设备,受水力因素影响,水车室的异常工作会带来较大的安全隐患,基于大数据分析的精确维护对于水车室的可靠运行至关重要。针对水车室的异常工作状态,通过模型训练、特征工程和分类模型的开发等过程,采用STFT、Log-Mel、MFCC等方法对音频数据进行了预处理,建立了基于音频数据的异常检测模型,并对溪洛渡水电站水车室工作状态进行了异常检测。结果表明,Log-Mel方法具有有效性。研究结果不仅降低了异常检测的成本,还为水电机组的健康监测提供了参考。 展开更多
关键词 音频数据 水车室 STFT Log-Mel 梅尔频率倒频谱系数(MFCC) 时域特征 支持向量机
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雷达回波三特征联合海况分类方法
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作者 董云龙 张兆祥 +3 位作者 刘宁波 黄勇 丁昊 张梦雨 《雷达科学与技术》 北大核心 2023年第2期189-198,共10页
海况作为雷达对海上目标探测的重要背景信息,对其灵活、快速和准确判断在对海探测雷达的目标精细化探测中具有重要作用。为此,本文提出了海杂波时频谱的均值函数脊累积量、标准差函数脊累积量、多普勒谱的区域峰值功率与噪声均值功率比... 海况作为雷达对海上目标探测的重要背景信息,对其灵活、快速和准确判断在对海探测雷达的目标精细化探测中具有重要作用。为此,本文提出了海杂波时频谱的均值函数脊累积量、标准差函数脊累积量、多普勒谱的区域峰值功率与噪声均值功率比三种差异性特征来区分高/低海况,并利用支持向量机(SVM)构造了三特征联合的高/低海况分类器,最后使用海军航空大学“雷达对海探测数据共享计划”数据集对所提分类器进行测试,结果表明所提方法在使用64个相参脉冲的条件下,即可实现对高/低海况的准确分类,能够满足对海探测雷达工作于扫描模式的需求。 展开更多
关键词 对海雷达 海况分类 时频域特征 频域特征 支持向量机
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参数优化支持向量机的密封电子设备多余物定位方法研究 被引量:3
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作者 孙志刚 王国涛 +2 位作者 高萌萌 郜雷阵 蒋爱平 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2021年第8期162-174,共13页
在密封电子设备的生产制造过程中,对多余物进行检测和定位至关重要。针对设备体积大和多余物位置难以确定的问题,使用参数优化支持向量机对设备内部的多余物进行定位。通过设计信号调理电路与多通道信号同步采集电路,调理和采集微弱的... 在密封电子设备的生产制造过程中,对多余物进行检测和定位至关重要。针对设备体积大和多余物位置难以确定的问题,使用参数优化支持向量机对设备内部的多余物进行定位。通过设计信号调理电路与多通道信号同步采集电路,调理和采集微弱的多余物信号,设计两级双门限脉冲提取算法和多通道脉冲匹配算法对信号进行预处理,得到有效的信号数据。提取和选择性能优良的时频域特征构建定位数据集,比较不同分类算法在数据集上的性能表现,对更优的支持向量机进行参数优化设计,将优化后的支持向量机定位模型用于实物测试。测试结果表明,参数优化支持向量机的定位模型在航天电源内部的多余物定位测试的平均精度达82.58%,定位模型的泛化能力良好,达到航天系统工程的精度要求,该方法理论上可以推广应用于类似产生机理的碰撞信号定位。 展开更多
关键词 多余物定位实验系统 脉冲提取 脉冲匹配 时频域特征 支持向量机 参数优化
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光伏系统直流串联电弧故障检测研究 被引量:3
14
作者 张国军 杨东建 +1 位作者 季淑洁 李浩文 《电源学报》 CSCD 北大核心 2021年第1期90-96,共7页
搭建了光伏系统电弧故障实验平台,采集系统运行时的电流作为电弧检测的依据,利用时频域分析相结合的方法对电弧故障进行检测。分析发现系统正常运行和发生电弧故障时的电流信号在时域上的平均值变化特征明显,而在频域上利用小波对电弧... 搭建了光伏系统电弧故障实验平台,采集系统运行时的电流作为电弧检测的依据,利用时频域分析相结合的方法对电弧故障进行检测。分析发现系统正常运行和发生电弧故障时的电流信号在时域上的平均值变化特征明显,而在频域上利用小波对电弧电流及正常电流做5层分解,利用d5频段能量可有效对正常、阴影遮挡及故障运行状态进行区分。最后,采用将时频域特征结合利用阈值对电弧故障进行二次判断的方法对电弧故障进行检测,检测结果证明了该方法的有效性与可行性。 展开更多
关键词 光伏系统 串联电弧故障 时频域特征 故障检测
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航空电弧故障的组合加权随机森林分类方法 被引量:1
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作者 桑益芹 葛红娟 +2 位作者 李静 潘姝越 李煌 《航空计算技术》 2022年第2期77-81,共5页
针对现有电弧时频域分析适用范围存在局限性,以及电弧故障分类未考虑特征价值量的问题,提出以电弧能量为时域特征、以电弧电流为频域特征的组合加权随机森林电弧故障分类方法。通过离散分数阶傅里叶变换分析频域特征,以类散度作为评价... 针对现有电弧时频域分析适用范围存在局限性,以及电弧故障分类未考虑特征价值量的问题,提出以电弧能量为时域特征、以电弧电流为频域特征的组合加权随机森林电弧故障分类方法。通过离散分数阶傅里叶变换分析频域特征,以类散度作为评价指标得到时频域的特征价值量,结合由随机森林自检测功能得到的特征重要度,构建新的组合权重。在纯阻、阻感、阻容性条件下,以航空28 V、270 V直流串联和并联电弧为研究对象,比较所提方法和现有随机森林的故障分类效果。结果表明,采用的时域和频域特征能有效区分不同电压和负载条件下的电弧故障程度,提出的加权随机森林比现有随机森林的故障分类准确率提高了2.44%,诊断效果更好。 展开更多
关键词 航空电弧故障 故障分类 时频域特征 特征价值量 加权随机森林
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基于时频域特征分析的列车轴承缺陷实时检测 被引量:2
16
作者 永远 黄小霞 唐媛恬 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第6期1182-1187,共6页
为对列车轴承状态的实时监测和缺陷的快速诊断,提出了一种基于时频域特征分析的检测方法.该方法结合时域特征分析和基于小波变换的共振解调法,建立包括传感器数据采集模块、异音诊断模块、数据存储和输出模块的列车轴承缺陷实时检测系统... 为对列车轴承状态的实时监测和缺陷的快速诊断,提出了一种基于时频域特征分析的检测方法.该方法结合时域特征分析和基于小波变换的共振解调法,建立包括传感器数据采集模块、异音诊断模块、数据存储和输出模块的列车轴承缺陷实时检测系统.利用该系统分别对正常轴承、内圈缺陷轴承以及滚子缺陷轴承进行了现场测试.结果表明:时域特征分析可初步诊断出轴承是否存在缺陷;基于小波变换的共振解调方法提取列车轴承其内圈缺陷频率为35 Hz,滚子缺陷频率为23 Hz,验证了该实时检测系统的稳定性和可靠性. 展开更多
关键词 列车轴承 缺陷 实时检测 时频域特征
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基于时频特征的Wi-Fi手势识别技术
17
作者 任梦恬 田增山 蒋青 《重庆邮电大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2021年第3期458-465,共8页
随着人工智能的快速发展,手势识别已经成为重点关注和研究的对象,利用Wi-Fi信号进行手势识别的技术无需额外的设备以及光照的条件,逐渐成为手势识别的主流。针对传统基于时域统计特征的方法,将经过噪声抑制后的信号进行短时傅里叶变换(s... 随着人工智能的快速发展,手势识别已经成为重点关注和研究的对象,利用Wi-Fi信号进行手势识别的技术无需额外的设备以及光照的条件,逐渐成为手势识别的主流。针对传统基于时域统计特征的方法,将经过噪声抑制后的信号进行短时傅里叶变换(short-time Fourier transform,STFT)构建手势信号的频域特征,结合时域和频域特性选择动作持续时间、频谱熵等特征作为特征值,采用支持向量机(support vector machine,SVM)的分类方法对特征值进行训练并完成手势识别。实验结果表明,在复杂的室内环境与室外空旷环境均能有效对手势进行识别,手势的识别率达90%以上。 展开更多
关键词 时频域特征值 短时傅里叶变换 WI-FI 手势识别
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基于复频域纹理特征的植物叶片识别算法 被引量:5
18
作者 梅星宇 李新华 +2 位作者 鲍文霞 张东彦 梁栋 《江苏农业学报》 CSCD 北大核心 2019年第6期1334-1339,共6页
针对空间域特征不能全面准确地描述叶片的问题,提出了一种基于复频域纹理特征(Complex frequency domain texture features,CFDTF)的叶片识别算法。首先,对叶片图像进行预处理。其次,对预处理后的图像进行分块,并对每一个图像块进行双... 针对空间域特征不能全面准确地描述叶片的问题,提出了一种基于复频域纹理特征(Complex frequency domain texture features,CFDTF)的叶片识别算法。首先,对叶片图像进行预处理。其次,对预处理后的图像进行分块,并对每一个图像块进行双树复小波变换(Dual-tree complex wavelet transform,DTCWT),分别计算复频域局部二值模式(Local binary pattern,LBP)和局部相位量化(Local phase quantization,LPQ)特征,得到图像块的特征。接着,串联所有图像块的特征得到整个图像的特征。最后,在Flavia数据库上通过KNN分类器分类识别。结果表明,与传统的颜色、形状、纹理等特征相比,该算法平均识别精度明显提高,达到95.75%。 展开更多
关键词 植物叶片识别 复频域纹理特征 双树复小波变换
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