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题名基于轮廓匹配的夜晚环境下猫眼目标识别方法
被引量:1
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作者
孙思宇
丁红昌
曹国华
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机构
长春理工大学机电工程学院
长春理工大学重庆研究院
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出处
《强激光与粒子束》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第6期159-166,共8页
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基金
173计划项目(2022-JCJQ-JJ-0257)。
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文摘
为了解决“猫眼”目标在夜晚环境下难识别的问题,提出了一种基于归一化中心矩的轮廓匹配“猫眼”目标识别方法。首先利用中值滤波对图像进行去噪,采用固定阈值分割完成了对图像的分割,使得“猫眼”目标与部分背景分离,使用Roberts边缘检测提取出了所有物体的边缘,最后采取了基于归一化中心矩的轮廓匹配算法,该算法不受平移和放缩的影响,提取出了图像中的所有圆形目标,并利用面积判别识别了真实目标,对识别出的目标绘制最小外接圆,利用圆心坐标对其定位。通过对不同光照强度下的“猫眼”图像进行实验与对比,验证了该方法的可行性,并通过目标识别评价指标验证了该方法的有效性。实验结果表明,该方法的全局准确率可达92.1%,可以在夜晚环境不同光照强度下成功地对“猫眼”目标进行识别。
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关键词
夜晚环境
“猫眼”效应
目标识别
轮廓匹配
归一化中心矩
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Keywords
night environment
“cat’s eye”effect
target recognition
contour matching
normalized central moment
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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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