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An infrared and visible image fusion method based upon multi-scale and top-hat transforms 被引量:1
1
作者 Gui-Qing He Qi-Qi Zhang +3 位作者 Hai-Xi Zhang Jia-Qi Ji Dan-Dan Dong Jun Wang 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第11期340-348,共9页
The high-frequency components in the traditional multi-scale transform method are approximately sparse, which can represent different information of the details. But in the low-frequency component, the coefficients ar... The high-frequency components in the traditional multi-scale transform method are approximately sparse, which can represent different information of the details. But in the low-frequency component, the coefficients around the zero value are very few, so we cannot sparsely represent low-frequency image information. The low-frequency component contains the main energy of the image and depicts the profile of the image. Direct fusion of the low-frequency component will not be conducive to obtain highly accurate fusion result. Therefore, this paper presents an infrared and visible image fusion method combining the multi-scale and top-hat transforms. On one hand, the new top-hat-transform can effectively extract the salient features of the low-frequency component. On the other hand, the multi-scale transform can extract highfrequency detailed information in multiple scales and from diverse directions. The combination of the two methods is conducive to the acquisition of more characteristics and more accurate fusion results. Among them, for the low-frequency component, a new type of top-hat transform is used to extract low-frequency features, and then different fusion rules are applied to fuse the low-frequency features and low-frequency background; for high-frequency components, the product of characteristics method is used to integrate the detailed information in high-frequency. Experimental results show that the proposed algorithm can obtain more detailed information and clearer infrared target fusion results than the traditional multiscale transform methods. Compared with the state-of-the-art fusion methods based on sparse representation, the proposed algorithm is simple and efficacious, and the time consumption is significantly reduced. 展开更多
关键词 infrared and visible image fusion multi-scale transform mathematical morphology top-hat trans- form
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基于Top-hat变换的车牌快速搜索与定位 被引量:11
2
作者 江萍 徐晓冰 方敏 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 2003年第3期336-339,共4页
汽车牌照识别是智能交通信息管理系统的核心,从复杂的图像中分割出车牌又是牌照识别的关键。由于图像拍摄过程中存在着随机性,给牌照提取增加了很大的难度。文章在研究国内外牌照分割技术的基础上,提出了基于Top-hat变换的牌照分割方法... 汽车牌照识别是智能交通信息管理系统的核心,从复杂的图像中分割出车牌又是牌照识别的关键。由于图像拍摄过程中存在着随机性,给牌照提取增加了很大的难度。文章在研究国内外牌照分割技术的基础上,提出了基于Top-hat变换的牌照分割方法。实验证明该方法能够很好地实现牌照顶角的快速搜索和定位,将牌照从复杂的背景图像中分割出来。 展开更多
关键词 top-hat变换 智能交通信息管理系统 汽车牌照识别 图像分割 图像识别 车牌搜索 车牌定位
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新型Top-hat变换及其在红外小目标检测中的应用 被引量:25
3
作者 白相志 周付根 +1 位作者 解永春 金挺 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2009年第5期643-649,共7页
为了简单有效地提高Top-hat变换的目标检测能力,降低噪声及复杂背景对其性能的影响,提出了一类新的Top-hat变换。首先分析了经典Top-hat变换的缺点,然后用两个不同但互相关联的结构元素重新组织经典Top-hat变换的运算形成新型Top-hat变... 为了简单有效地提高Top-hat变换的目标检测能力,降低噪声及复杂背景对其性能的影响,提出了一类新的Top-hat变换。首先分析了经典Top-hat变换的缺点,然后用两个不同但互相关联的结构元素重新组织经典Top-hat变换的运算形成新型Top-hat变换。接着分析了新型Top-hat变换和经典Top-hat变换的不同,并详细分析了由此产生的新特性。由于新型Top-hat变换中的两个结构元素充分考虑了目标区域与其周围区域的差异,使得新型Top-hat变换不仅能抑制经典Top-hat变换的缺点,而且能增强其目标检测能力。实验结果表明,新型Top-hat变换较经典Top-hat变换和其他常用算法能更好地检测复杂背景下的红外弱小目标。 展开更多
关键词 目标检测 红外弱小目标 Top—hat变换 结构元素
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基于多尺度top-hat分解的红外与可见光图像增强融合 被引量:15
4
作者 李郁峰 冯晓云 徐铭蔚 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2012年第10期2824-2832,共9页
提出了基于数学形态学与尺度空间理论相结合的特征增强融合算法。首先对源图像使用多尺度top-hat变换构造塔形分解的亮、暗细节特征和近似图像,再对源图像对应尺度的亮、暗细节特征应用融合规则,最后依据不同应用需求加权各尺度亮、暗... 提出了基于数学形态学与尺度空间理论相结合的特征增强融合算法。首先对源图像使用多尺度top-hat变换构造塔形分解的亮、暗细节特征和近似图像,再对源图像对应尺度的亮、暗细节特征应用融合规则,最后依据不同应用需求加权各尺度亮、暗特征得到融合图像。实验表明:文中算法能有效融合并增强源图像细节特征,消除红外源图像因对比度低、灰度值范围较窄、视觉效果模糊等对融合质量的不利影响,并能根据应用需求获得具有不同增强效果的融合图像,从而达到更好的视觉效果,提高融合图像的目标检测和识别能力。 展开更多
关键词 图像融合 多尺度 top-hat变换 红外图像
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应用形态学top-hat变换的支票方形印鉴自适应分割 被引量:8
5
作者 何瑾 刘铁根 +1 位作者 张昊 张忠传 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第10期2576-2585,共10页
为了准确分割支票中的方形印鉴图像,为印鉴真伪自动识别提供无失真的二值待验图像和预留图像,提出一种基于top-hat变换的自适应形态学分割算法。根据支票印鉴的色彩信息和拓扑结构特点得到方形印鉴的灰度图像,将印鉴灰度图像分成4个子区... 为了准确分割支票中的方形印鉴图像,为印鉴真伪自动识别提供无失真的二值待验图像和预留图像,提出一种基于top-hat变换的自适应形态学分割算法。根据支票印鉴的色彩信息和拓扑结构特点得到方形印鉴的灰度图像,将印鉴灰度图像分成4个子区域,以便准确分割印鉴中具有不同笔划结构和背景均匀度的印鉴成份。对每个子区域中的字符和印框分别做top-hat变换增强图像细节后,再用Otsu方法二值化。由于top-hat变换中所用结构元素的尺寸对分割结果有很大影响,本文根据每个子区域中印框和字符的结构特点分别迭代地计算适用于它们的最佳尺寸结构元素。分割了350枚不同支票方形印鉴,分割准确率为99.43%。结果表明,该方法可以准确地分割笔划复杂且分布密集的方形支票印鉴图像,有效地减少分割结果中容易出现的笔划粘结和残缺失真,降低了对原始印鉴图像的质量要求。 展开更多
关键词 支票方形印鉴 图像分割 自适应分割 top-hat变换 结构元素
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基于CLAHE和top-hat变换的手背静脉图像增强算法 被引量:9
6
作者 赵建军 熊馨 +2 位作者 张磊 付腾 赵龑骧 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2009年第2期220-222,共3页
为了克服光强,手背厚度对手背静脉图像的影响,提出一种新的手背静脉图像增强方法,对比度受限的局部直方图均衡(CLAHE)和top-hat变换相结合的方法。在进行CLAHE处理的基础上,利用top-hat变换提取图像的波峰和波谷,并将提取的波峰和波谷... 为了克服光强,手背厚度对手背静脉图像的影响,提出一种新的手背静脉图像增强方法,对比度受限的局部直方图均衡(CLAHE)和top-hat变换相结合的方法。在进行CLAHE处理的基础上,利用top-hat变换提取图像的波峰和波谷,并将提取的波峰和波谷进行直方图修正,拉开灰度分布,再与之进行加减运算。实验表明,该算法能得到很清晰的增强效果。 展开更多
关键词 图像增强 直方图均衡 对比度受限局部直方图均衡(CLAHE) top—hat变换
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Top-hat变换在多车牌定位中的应用 被引量:5
7
作者 尚赵伟 国庆 +3 位作者 朱贝贝 袁博 张峰 谭国飞 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第29期214-217,共4页
为了提高多车牌定位的精度,提出了一种基于Top-hat变换的车牌定位算法。该算法根据车牌纹理的空间分布特点和Top-hat变换的特点,以Top-hat系数为依据,通过平滑、二值化、垂直信息提取、连通、密度计算等多个操作完成车牌定位,该算法可... 为了提高多车牌定位的精度,提出了一种基于Top-hat变换的车牌定位算法。该算法根据车牌纹理的空间分布特点和Top-hat变换的特点,以Top-hat系数为依据,通过平滑、二值化、垂直信息提取、连通、密度计算等多个操作完成车牌定位,该算法可对单、多车牌定位。以实际监控的图像为实验数据,通过对比实验,其结果表明:在不同背景情况下,方法在定位精度、漏判率和误判率等方面均优于其他算法。 展开更多
关键词 图像处理 top-hat变换 形态学 车牌定位
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多方向Top-Hat变换在叶脉特征提取中的应用研究 被引量:8
8
作者 金秋春 郑小东 童小利 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第4期195-197,共3页
叶脉是植物叶的内在特征和识别植物的重要特征,叶脉特征的提取有利于植物叶自动识别。针对叶脉复杂多变使得叶脉难于提取的特点,提出了多方向Top-Hat变换的叶脉特征提取方法。该方法采用Gauss梯度计算叶图像上各点方向,采用多方向Top-Ha... 叶脉是植物叶的内在特征和识别植物的重要特征,叶脉特征的提取有利于植物叶自动识别。针对叶脉复杂多变使得叶脉难于提取的特点,提出了多方向Top-Hat变换的叶脉特征提取方法。该方法采用Gauss梯度计算叶图像上各点方向,采用多方向Top-Hat算子进行Top-Hat变换,最后阈值分割提取叶脉。实验结果表明,与传统方法相比,该方法提取叶脉更精确,为下一步植物叶识别打下了良好的基础。 展开更多
关键词 top-hat变换 叶脉提取 Gauss梯度 数学形态学
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top-hat变换与庐枞矿集区大地电磁强干扰分离 被引量:6
9
作者 汤井田 李灏 +2 位作者 李晋 强建科 肖晓 《吉林大学学报(地球科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第1期336-343,共8页
作为一种非线性信号处理方法,基于数学形态学的广义形态滤波已经展现出其在大地电磁时间域信号去噪中的作用;然而,广义形态滤波在滤除大地电磁时间域信号中噪声波形的同时,也滤除了时间域信号中包含有用信息的缓变化。针对这一问题,提... 作为一种非线性信号处理方法,基于数学形态学的广义形态滤波已经展现出其在大地电磁时间域信号去噪中的作用;然而,广义形态滤波在滤除大地电磁时间域信号中噪声波形的同时,也滤除了时间域信号中包含有用信息的缓变化。针对这一问题,提出一种基于数学形态学top-hat变换的大地电磁时间域噪声压制方案,利用top-hat变换对波峰和波谷的检测能力,采用直线型结构元素,对大地电磁时间域信号进行去噪。用该方法对庐枞矿集区大地电磁实测数据进行处理后,数据的标准差与曲线相似性参数都优于处理前数据,表明所提方法能够去除噪声波形并保留时间域信号的缓变化,恢复受噪声污染的大地电磁时间域信号,提高大地电磁视电阻率曲线的质量。 展开更多
关键词 电磁勘探 大地电磁法 top hat变换 强干扰分离 庐枞矿集区
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基于Top-Hat预处理和小波能量分析的车牌定位算法 被引量:6
10
作者 侯阿临 徐欣 +1 位作者 史东承 陈勇 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2007年第3期342-347,共6页
针对车牌定位不准的问题,提出一种新的数学形态学变换结合小波分析的车牌快速定位方法。该方法对Top-Hat变换图像二值化,然后分别在水平与垂直方向投影,在对投影信号进行一维小波分析的基础上,利用小波多分辨率特性结合车牌位置信息来... 针对车牌定位不准的问题,提出一种新的数学形态学变换结合小波分析的车牌快速定位方法。该方法对Top-Hat变换图像二值化,然后分别在水平与垂直方向投影,在对投影信号进行一维小波分析的基础上,利用小波多分辨率特性结合车牌位置信息来缩小搜索范围,从而提高了定位精度和实时性。对多幅图像利用该算法进行车牌定位,平均定位时间0.125 s,与其他几种常见算法进行仿真试验比较表明,该算法具有较好的实时性和鲁棒性。 展开更多
关键词 车牌定位 Top—hat变换 数学形态学 小波多分辨率
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多尺度top-hat变换提取细节的对比度增强算法 被引量:13
11
作者 刘艳莉 桂志国 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2014年第4期1332-1335,1340,共5页
针对传统对比度增强算法对图像增强的不足,提出一种基于形态滤波重构原图像的对比度增强方法。该方法使用多尺度top-hat变换提取图像多尺度下的亮、暗细节特征,并根据多尺度下局部细节特征的重要性,利用非线性函数对这些特征进行反差增... 针对传统对比度增强算法对图像增强的不足,提出一种基于形态滤波重构原图像的对比度增强方法。该方法使用多尺度top-hat变换提取图像多尺度下的亮、暗细节特征,并根据多尺度下局部细节特征的重要性,利用非线性函数对这些特征进行反差增强,突出图像隐藏的信息。实验结果表明,与传统算法相比,该方法有效的增强了图像的对比度,且能抑制噪声放大,视觉效果更好,避免了传统对比度增强算法存在的过增强或细节增强不足的问题,适用范围较广。 展开更多
关键词 数学形态学 多尺度形态学 top-hat变换 对比度增强 细节特征
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基于小波变换和改进Top-Hat滤波的红外小目标检测 被引量:11
12
作者 张宁 辛云宏 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2016年第11期1431-1436,共6页
提出了一种基于小波变换与改进Top-Hat滤波的有效地红外小目标检测算法。该方法首先对红外图像进行单层小波分解,分别得到近似、水平、垂直和对角四个分量;接着,对近似分量进行改进Top-Hat滤波,并将滤波结果与原近似分量进行差分,得到... 提出了一种基于小波变换与改进Top-Hat滤波的有效地红外小目标检测算法。该方法首先对红外图像进行单层小波分解,分别得到近似、水平、垂直和对角四个分量;接着,对近似分量进行改进Top-Hat滤波,并将滤波结果与原近似分量进行差分,得到差分图像,将其再与水平分量进行融合形成新的近似和水平分量。同时将垂直和对角分量的小波系数置零,进行小波重构。最后,为了进一步凸显红外小目标,采用了基于直方图的灰度变换方法对重构图像进行增强。实验结果证明本文所提出的算法能准确地检测出红外小目标,且鲁棒性较好。 展开更多
关键词 红外小目标 小波变换 改进top-hat 融合
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基于自适应多尺度自互补Top-Hat变换的轴承故障增强检测 被引量:9
13
作者 唐贵基 邓飞跃 何玉灵 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第19期93-100,共8页
针对实际工程中滚动轴承冲击性故障特征难以提取的问题,提出一种自适应多尺度自互补Top-Hat(Adaptive multi-scale self-complementary Top-Hat,AMSTH)变换方法用于轴承故障的增强检测。自互补Top-Hat变换在消除信号中背景噪声的同时,... 针对实际工程中滚动轴承冲击性故障特征难以提取的问题,提出一种自适应多尺度自互补Top-Hat(Adaptive multi-scale self-complementary Top-Hat,AMSTH)变换方法用于轴承故障的增强检测。自互补Top-Hat变换在消除信号中背景噪声的同时,能有效增强故障振动信号的冲击特性,而构造的多尺度自互补Top-Hat变换方法,可以较有效地兼顾抗噪性能和信号的细节保持。在分析形态学滤波的基础上,提出采用特征幅值能量比(Feature amplitude energy radio,FAER)的方法自适应确定最优结构元素的尺度,并应用于轴承的故障增强检测。通过对仿真信号和实测轴承滚动体、内圈故障信号进行分析,结果表明该方法可有效增强滚动轴承的故障检测,并且在运算效率和提取效果方面优于基于信噪比标准的多尺度形态学开-闭和闭-开组合变换方法。 展开更多
关键词 滚动轴承 数学形态学 多尺度自互补top-hat变换 特征幅值能量比
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基于Top-Hat变换的高光谱吸收特征增强方法 被引量:3
14
作者 李慧 蔺启忠 +2 位作者 王钦军 刘庆杰 陈玉 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2010年第9期2433-2437,共5页
对地物高光谱进行特征分析是高光谱影像用于目标识别和地物分类的基础。基于数学形态学的Top-Hat变换提出了一种光谱吸收峰增强算法。该方法在增强吸收峰的同时还保持了吸收谱带的波形特征。从美国地质调查局USGS光谱数据库选取的11条... 对地物高光谱进行特征分析是高光谱影像用于目标识别和地物分类的基础。基于数学形态学的Top-Hat变换提出了一种光谱吸收峰增强算法。该方法在增强吸收峰的同时还保持了吸收谱带的波形特征。从美国地质调查局USGS光谱数据库选取的11条不同矿物的反射光谱曲线,对其吸收峰增强曲线和原始光谱曲线进行了K-means聚类分析。结果表明:吸收峰增强曲线的聚类结果在波形上和地质背景上都优于原始光谱曲线;且将吸收峰增强曲线的聚类的结果用矿物光谱的ASTER影像采样光谱曲线显示时,能总结出各组矿物的ASTER光谱典型特征。说明吸收峰增强曲线很好地增强了矿物光谱的吸收特征,提高了高光谱的可分性,同时还能为基于多光谱数据的遥感信息提取提供参考,是十分有用的高光谱分析方法。 展开更多
关键词 高光谱 特征增强 多尺度top-hat变换 反射光谱吸收峰增强 K-MEANS聚类
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谐波分解结合自互补Top-Hat变换的轴承微弱故障特征提取方法 被引量:3
15
作者 邓飞跃 唐贵基 王晓龙 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第6期981-989,共9页
针对轴承早期故障特征微弱,极易被背景噪声淹没而不能及时检测的问题,提出了基于谐波分解和自互补Top-Hat变换的轴承微弱故障特征提取方法。首先,通过改进广义谐波小波函数,使得信号分解后子带个数和带宽范围不受二进制分解方式的限制,... 针对轴承早期故障特征微弱,极易被背景噪声淹没而不能及时检测的问题,提出了基于谐波分解和自互补Top-Hat变换的轴承微弱故障特征提取方法。首先,通过改进广义谐波小波函数,使得信号分解后子带个数和带宽范围不受二进制分解方式的限制,并在此基础上应用谱峭度图方法确定信号中故障特征相对集中的最优频带;然后,对最优频带信号进行多尺度自互补Top-Hat变换,抑制背景噪声的干扰,突出微弱的故障冲击特征,并引入故障特征能量比的方法自适应确定最优结构元素的尺度;最后,通过包络解调提取出轴承微弱的故障特征。对仿真信号和实测轴承全寿命数据分析的结果表明,该方法能较为有效检测出轴承微弱的故障特征,具有较高的工程应用价值。 展开更多
关键词 微弱故障 滚动轴承 谱峭度 top-hat变换 故障特征能量比
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结合Top-hat变换改善同态滤波的方法 被引量:4
16
作者 张欣 杜天宇 《河北大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2014年第6期662-667,共6页
同态滤波是处理照度不均匀引起图像质量下降的有效方法,可以平滑背景,提升对比度,增强图像细节.在实际使用中,每个图像成像的物理条件都不尽相同,同态滤波最佳参数的选择,需要经过大量实验确定,否则效果不佳.Top-hat变换有助于平滑背景... 同态滤波是处理照度不均匀引起图像质量下降的有效方法,可以平滑背景,提升对比度,增强图像细节.在实际使用中,每个图像成像的物理条件都不尽相同,同态滤波最佳参数的选择,需要经过大量实验确定,否则效果不佳.Top-hat变换有助于平滑背景,增强图像阴影部分的细节.提出了结合Top-hat变换改善同态滤波的方法,以减少因滤波参数选取所带来的开销.使用Matlab软件进行仿真,通过图像三维可视化效果、均值、标准差、信息熵、图像对比度客观评价处理后的图像.实验表明,此方法不仅降低了同态滤波对参数的依赖同时也增强了滤波效果. 展开更多
关键词 照度不均匀 同态滤波 top-hat变换 图像增强
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基于倒谱预白化和形态学自互补Top-Hat变换的滚动轴承故障特征提取 被引量:5
17
作者 邓飞跃 唐贵基 何玉灵 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2015年第15期77-81,149,共6页
为了消除振动信号中离散频率分量和强背景噪声对提取滚动轴承故障特征频率的干扰,提出了一种新的基于倒谱编辑(Cepstrum Editing Procedure,CEP)预白化和形态学自互补Top-Hat变换的方法用于滚动轴承的故障特征提取。CEP能够去除故障振... 为了消除振动信号中离散频率分量和强背景噪声对提取滚动轴承故障特征频率的干扰,提出了一种新的基于倒谱编辑(Cepstrum Editing Procedure,CEP)预白化和形态学自互补Top-Hat变换的方法用于滚动轴承的故障特征提取。CEP能够去除故障振动信号中的周期性频率成分,剩余只包含背景噪声和碰撞损伤引起的非平稳冲击成分的白化信号,通过分析构造的形态学自互补Top-Hat变换滤波器,提出采用故障特征幅值能量比(Feature Amplitude Energy Radio,FAER)的方法自适应确定最优结构元素的尺度,预白化信号经过形态学滤波有效消除了背景噪声的干扰,提取了较为清晰的轴承故障特征频率。对实测轴承滚动体、内圈故障信号进行了分析,结果表明该方法可有效提取滚动轴承故障冲击成分并抑制噪声。 展开更多
关键词 滚动轴承 倒谱编辑 信号预白化 自互补top-hat变换 特征幅值能量比
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Top-Hat变换序列分析及在制件缺陷自动检测中的应用 被引量:2
18
作者 毛锋 张树有 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第13期155-164,共10页
制件中存在缺陷会带来很大的危害,通过对制件缺陷图像信号进行分析处理可以实现制件质量的自动监控。提出Top-Hat变换序列分析方法。在结构元素尺寸驱动下对信号进行迭代开运算和Top-Hat变换,构建信号的TH(Top-Hat变换)序列,同时获得信... 制件中存在缺陷会带来很大的危害,通过对制件缺陷图像信号进行分析处理可以实现制件质量的自动监控。提出Top-Hat变换序列分析方法。在结构元素尺寸驱动下对信号进行迭代开运算和Top-Hat变换,构建信号的TH(Top-Hat变换)序列,同时获得信号的O-TH(Open-TopHat)分解树,并以树的叶子结点能量为幅值建立信号的对象分析谱。通过分析,得出信号中各种对象在谱中的行为,从而获得最佳结构元素尺寸和最佳分割阈值。然后用该最佳尺寸的结构元素对原信号进行Top-Hat变换,并以最佳阈值进行分割,准确地定位信号中目标的位置。在此基础上,通过比较TH序列中的元素与最佳变换结果,从而获得修补边界,并以此对初步分割结果进行目标尺寸扩展,得到完整的目标。最后,综合以上过程,给出基于Top-Hat变换序列分析的图像目标提取算法。方法在多种制件图像、各种缺陷类型中进行应用验证。结果表明,该方法通用性强,有很强的抗噪性和抗背景干扰能力,缺陷提取准确度高、鲁棒性好。 展开更多
关键词 top-hat变换 结构元素尺寸 分割阈值 缺陷检测
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多特征差异决策耦合Top-Hat变换的红外目标检测 被引量:5
19
作者 肖宁 李爱军 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2016年第12期110-118,共9页
为了提高红外图像弱小目标在复杂背景干扰下的检测精度,本文提出了基于多特征相似度差异决策与改进的Top-Hat变换的红外弱小目标检测算法。该算法通过经典的Top-Hat的单一结构元素进行分割,形成多尺度结构元素,并依据弱小目标与其周围... 为了提高红外图像弱小目标在复杂背景干扰下的检测精度,本文提出了基于多特征相似度差异决策与改进的Top-Hat变换的红外弱小目标检测算法。该算法通过经典的Top-Hat的单一结构元素进行分割,形成多尺度结构元素,并依据弱小目标与其周围背景之间的灰度差异,定义了灰度变化映射,通过计算其均值与方差,构建目标决策因子,并将其与多尺度结构元素嵌入到Top-Hat变换中,形成了新的Top-Hat变换;随后,联合灰度强度、对比度以及结构信息,建立多特征紧密度差异模型,提取包含真实弱小目标与可疑目标的候选区域;最后,基于弱小目标运动的连续性,引入管道滤波模式,将候选区域中的可疑目标剔除,保留真实弱小目标。实验数据表明:与当前红外弱小目标检测算法相比,在复杂背景干扰下,所提算法的检测精度更高,能够将弱小目标完整地检测出来,具有更好的ROC特性曲线。 展开更多
关键词 红外弱小目标检测 多特征紧密度差异 top-hat变换 灰度变化映射 管道滤波模式
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基于频域映射与多尺度Top-Hat变换的红外弱小目标检测算法 被引量:15
20
作者 田雯 李素若 《光学技术》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期325-332,共8页
提出了基于频域映射与多尺度Top-Hat变换的红外弱小目标检测算法。通过分割经典Top-Hat的单一结构元素,获得多尺度膨胀结构元素,对红外弱小目标进行增强,有效抑制杂波与噪声背景;基于Butterworth低通滤波与截止频率,构建Butterworth差... 提出了基于频域映射与多尺度Top-Hat变换的红外弱小目标检测算法。通过分割经典Top-Hat的单一结构元素,获得多尺度膨胀结构元素,对红外弱小目标进行增强,有效抑制杂波与噪声背景;基于Butterworth低通滤波与截止频率,构建Butterworth差异带通滤波,联合Fourier变换,建立粗显著性检测机制,通过提取其幅度与相位频谱,基于2D高斯平滑滤波,定义细显著性检测机制,在频域中凸显弱小目标,并将红外目标的空间与强度相关性作为识别标准,精确定位候选目标;根据红外目标运动与虚警的速度差异特征,定义弱小目标连续帧速度模型,在帧间充分抑制候选区域中的虚假目标,检测出完整的弱小目标。实验结果显示:与当前红外弱小目标检测技术相比,面对复杂背景干扰,提出的算法具有更高的检测精度,可精确定位出完整的弱小目标,呈现出更好的ROC特性曲线。 展开更多
关键词 红外弱小目标检测 多尺度top-hat变换 截止频率 Butterworth差异带通滤波 显著性检测 连续帧速度模型
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