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递变能量X射线成像的物理表征算法研究 被引量:1
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作者 阴晓刚 潘晋孝 陈平 《核电子学与探测技术》 CAS CSCD 北大核心 2014年第6期770-774,共5页
该项目针对传统融合方法无法正确表征物理信息的缺陷,建立了递变能量X射线成像的物理表征模型。该方法是鉴于神经网络可逼近任意非线性映射的特点,以标准楔形试块为对象,将不同电压下的融合图像作为输入数据,直接采集高动态成像图像作... 该项目针对传统融合方法无法正确表征物理信息的缺陷,建立了递变能量X射线成像的物理表征模型。该方法是鉴于神经网络可逼近任意非线性映射的特点,以标准楔形试块为对象,将不同电压下的融合图像作为输入数据,直接采集高动态成像图像作为输出数据,经神经网络训练,构建递变能量成像的物理表征模型。同时在不同种材料下,对物理表征模型进行了修正,实现了不同材质下的灰度校正。利用钢质与铜质阶梯块验证模型。结果表明:该项目提出的算法能逼真地反应直接高动态成像特性,可正确表征工件的物理信息。 展开更多
关键词 递变能量 高动态 物理表征 神经网络
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Gray correction method of X-ray fusion image
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作者 阴晓刚 陈平 潘晋孝 《Journal of Measurement Science and Instrumentation》 CAS 2014年第4期34-39,共6页
The conventional X-ray gray weighted image fusion method based on variable energy cannot characterize the phys- ical properties of complicated objects correctly, therefore, the gray correction method of X-ray fusion i... The conventional X-ray gray weighted image fusion method based on variable energy cannot characterize the phys- ical properties of complicated objects correctly, therefore, the gray correction method of X-ray fusion image based on neural network is proposed. The conventional method acquires 12 bit images on variable energy, and then fuses the images in a tra- ditional way. While the new method takes the fusion image as the input of neural network simulation system and takes the acquired 16 bit image as the output of neural network. The X-ray image physical characteristic model based on neural net- work is obtained through training. And then it takes steel ladder block as the test object to verify the feasibility of the mod- el. In the end, the gray curve of output image is compared with the gray curve of 16 bit real image. The experiment results show that this method can fit the nonlinear relationship between the fusion image and the real image, and also can expand the scope of application of low dynamic image acquisition equipment. 展开更多
关键词 variable energy neural network physical characteristic model complex structure
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递变能量X射线高动态融合图像的灰度表征算法研究 被引量:4
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作者 陈平 阴晓刚 +1 位作者 潘晋孝 韩焱 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2014年第20期376-382,共7页
递变能量X射线成像,通过获取并融合图像序列实现动态范围扩展,完整再现了检测对象的结构信息.但是在融合过程中往往是以质量优化为目的,忽略了与实际高动态成像的灰度映射正确性,从而不能保证图像信息与实际物体信息的物理匹配性.因此,... 递变能量X射线成像,通过获取并融合图像序列实现动态范围扩展,完整再现了检测对象的结构信息.但是在融合过程中往往是以质量优化为目的,忽略了与实际高动态成像的灰度映射正确性,从而不能保证图像信息与实际物体信息的物理匹配性.因此,本文提出了递变能量X射线高动态融合图像的灰度表征算法.该算法首先以标钢质准楔形试块为对象,将不同电压下的融合图像作为输入数据,直接采集高动态成像图像作为输出数据,利用神经网络方法构建递变能量成像的灰度表征模型.同时针对不同于训练对象的材料,对灰度表征模型进行修正,实现了不同材质的灰度正确表征,进而实现了低动态图像序列融合图像的正确表征.以12和16 bit成像系统进行实验,结果表明,利用12 bit探测器通过变电压采集图像序列,经图像融合、灰度映射及灰度校正,达到了16 bit探测器的成像效果,且满足灰度对应关系,有效拓展了成像器件的动态范围. 展开更多
关键词 递变能量 高动态 灰度表征 神经网络
原文传递
一种基于地基望远镜数据的目标检测方法
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作者 杨笑天 李伟 +4 位作者 阴晓刚 王梁 谭金林 吴意 曹小敏 《北京测绘》 2024年第12期1754-1759,共6页
本文对地基望远镜序列图像进行不均匀背景校正、快速配准、空间卫星目标检测,在此基础上按时间序列对空间卫星目标进行正向目标关联识别,提取移动目标的运动轨迹,剔除伪目标点。在序列图像帧间关联过程中提出了剪枝的策略,对错误轨迹进... 本文对地基望远镜序列图像进行不均匀背景校正、快速配准、空间卫星目标检测,在此基础上按时间序列对空间卫星目标进行正向目标关联识别,提取移动目标的运动轨迹,剔除伪目标点。在序列图像帧间关联过程中提出了剪枝的策略,对错误轨迹进行删除,避免了在搜索过程中出现的维数爆炸式增长问题,并对缺帧情况下的轨迹中断问题采用了反向关联的思想,在正向关联完成后,再按反向时间序列进行帧间目标关联识别。最后再把每一帧的正向关联识别结果和反向关联识别结果合并,实现对地基望远镜序列图像中目标的关联识别,降低了虚警率、提升了检测速率。结果表明:在虚警点数较多时,帧数越多检测越准确,目标数量越多速度优化越明显。通过试验证明,该方法检测结果与已知的标签结果一致。 展开更多
关键词 背景不均匀校正 图像配准 图像去噪 目标检测 帧间关联
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