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题名一种新的边缘检测算法研究
被引量:3
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作者
肖梅
张雷
寇雯玉
苗永禄
刘伟
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机构
长安大学汽车学院汽车运输安全保障技术交通行业重点实验室
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出处
《郑州大学学报(工学版)》
CAS
北大核心
2012年第4期86-88,93,共4页
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基金
国家自然科学青年基金资助项目(61004087)
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文摘
为了提高边缘检测的运行效率和检测精度,提出了一种新的边缘检测算法,该算法由一个自适应神经模糊推理系统和一个后处理程序组成.选取与边缘方向和梯度双重信息相关的4个目标函数作为自适应神经模糊推理系统的输入,采用计算机合成图像对自适应神经模糊推理系统进行训练.运用一个后处理程序,判断自适应神经模糊推理系统的输出值是否小于门限值,若小于则该像素点为边缘点.仿真实验表明,该方法边缘检测效果优于传统方法和当前文献报道方法.
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关键词
自适应神经模糊推理系统
边缘检测
目标函数
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Keywords
adaptive neuro-fuzzy inference
system edge detection
objective function
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分类号
TG143.7
[金属学及工艺—金属材料]
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题名基于邻域相关性的背景重构
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作者
肖梅
张雷
寇雯玉
刘伟
苗永禄
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机构
长安大学汽车学院汽车运输安全保障技术交通行业重点实验室
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出处
《科技导报》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第24期57-61,共5页
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基金
国家自然科学青年基金(50908019)
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文摘
背景差法是一种重要的运动检测方法,当场景中背景被长时遮挡,并非总是以最大频率出现时,往往容易将前景错误地认为是背景,从而产生错误的重构,针对该问题本文提出了一种基于邻域相关性的背景重构算法。算法首先对输入数据进行排序;其次利用简单归类算法对排序后的数据进行分类;再次计算灰度类的出现频率,根据灰度类的出现频率得到像素的背景确定标识,并为背景不确定的像素选定候选背景;最后对背景不确定的像素循环执行背景确定程序,即基于像素邻域相关性,选择和邻域相似度最大的候选背景为像素的确定背景。为验证算法的有效性,对算法进行了多种场景的仿真实验,仿真实验表明,即使在背景被长时遮挡的环境中,算法仍能很好构建背景,从而有利于后续的运动目标检测、识别和跟踪。
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关键词
候选背景
邻域相关性
背景重构
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Keywords
candidate background
neighboring correlation
background reconstruction
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分类号
TP391.41
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名双阈值灰度归类背景重构算法
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作者
肖梅
张雷
苗永禄
刘伟
寇雯玉
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机构
长安大学汽车学院汽车运输安全保障技术交通行业重点实验室.西安
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出处
《科技导报》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第32期43-46,共4页
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基金
国家自然科学基金青年科学基金项目(50908019)
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文摘
针对背景差法背景重构的难点,提出了一种改进的像素灰度归类的背景重构算法。该方法假定"背景在图像序列中总是最常被观测到",根据帧间灰度差和累计帧差和划分灰度类,对划分的灰度区间执行合并操作,最后选择出现频率最大的灰度类作为该像素的背景值。仿真结果表明,该算法有效地避免了混合现象,当场景本身存在缓慢变化时也能很好地构建出背景,从而有利于后续的运动目标检测、识别和跟踪。
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关键词
灰度归类
背景重构
运动检测
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Keywords
pixel intensity classification
background reconstruction
motion detection
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分类号
TP391.41
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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