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基于加权融合特征与Ostu分割的红外弱小目标检测算法
被引量:
15
1
作者
刘昆
刘卫东
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第7期253-260,共8页
为提高红外弱小目标在复杂背景干扰与低信噪比条件下的检测精度与效率,基于局部加权融合特征与分类二维Ostu分割,提出红外弱小目标检测算法。利用红外弱小目标与背景的灰度差异,基于Top-Hat算子设计红外背景过滤机制,使弱小目标从背景...
为提高红外弱小目标在复杂背景干扰与低信噪比条件下的检测精度与效率,基于局部加权融合特征与分类二维Ostu分割,提出红外弱小目标检测算法。利用红外弱小目标与背景的灰度差异,基于Top-Hat算子设计红外背景过滤机制,使弱小目标从背景中凸显出来,使用图像的熵值定义局部加权融合特征,完成弱小目标的粗定位。采用分形理论计算粗定位区域内所有像素的分维值,构建像素分维像模型完成弱小目标的细定位,并通过特征分类二维Ostu分割机制实现红外弱小目标的精确检测。测试结果表明,与现有红外弱小目标检测算法相比,该算法具有更高的检测精度与更短的检测耗时。
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关键词
红外图像
弱小目标检测
局部
加权
融合
特征
背景过滤机制
分类二维Ostu分割
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职称材料
基于局部自适应特征加权算法的遥感图像目标检测
2
作者
周子龙
周杰
+2 位作者
罗宏
徐蕾
邵根富
《遥感技术与应用》
CSCD
北大核心
2024年第3期633-641,共9页
遥感图像目标检测已成为目标检测领域的重要组成部分。为了解决复杂背景下高分辨率遥感图像中小尺度目标的漏检与误检问题,结合YOLOv5s算法并在检测端提出一种局部自适应特征加权算法,通过学习已有的标注框信息将含有目标特征的前景与...
遥感图像目标检测已成为目标检测领域的重要组成部分。为了解决复杂背景下高分辨率遥感图像中小尺度目标的漏检与误检问题,结合YOLOv5s算法并在检测端提出一种局部自适应特征加权算法,通过学习已有的标注框信息将含有目标特征的前景与背景分离,获得前景中具有关键信息的目标局部特征,并自适应计算各层局部特征的空间尺度和权重。同时在主干部分引入全局注意力机制用于加强通道与空间之间的跨维度特征信息交互能力,增强特征间的关联性,以弥补检测端局部特征的全局信息丢失,从而降低目标的漏检率和误检率。实验表明:该改进算法的准确率和召回率均得到一定的提升,其均值平均检测精度mAP达到72.33%,相较于传统YOLOv5s算法提升了2.66%。
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关键词
深度学习
遥感图像
目标检测
局部
自适应
特征
加权
原文传递
基于Haar型LBP纹理特征的人体姿态估计
被引量:
3
3
作者
袁紫华
李峰
周书仁
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第4期199-204,共6页
基于人体部件的树形模型表达直观且计算高效,被广泛应用在人体姿态估计中。然而模型本身在部件特征表达上的不足限制了姿态估计结果的准确度,为此,提出一种基于图结构模型和新型纹理特征的人体姿态估计算法。采用改进后的外观模型,从训...
基于人体部件的树形模型表达直观且计算高效,被广泛应用在人体姿态估计中。然而模型本身在部件特征表达上的不足限制了姿态估计结果的准确度,为此,提出一种基于图结构模型和新型纹理特征的人体姿态估计算法。采用改进后的外观模型,从训练集中获得部件位置的先验知识,联系相邻部件之间的关系,并将其应用于测试图像的外观模型建模阶段。应用Haar型局部二值模式(HLBP)纹理特征,提取部件的纹理信息,对图像进行分块处理,并为每一块赋予不同的权重。实验结果表明,带权重的HLBP特征能更有效地提取部件的纹理特征,与HLBP特征、归一化HLBP特征和颜色特征相比能获得更高的准确度。
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关键词
计算机视觉
人体姿态估计
外观模型
特征
提取
纹理
特征
加权
Haar型
局部
二值模式
特征
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职称材料
稳健的软子空间聚类算法
4
作者
郑素佩
封建湖
《西安理工大学学报》
CAS
北大核心
2013年第2期221-227,237,共8页
针对软子空间聚类算法(Soft Subspace Clustering,SSC)对噪声敏感的问题,基于非欧氏距离,提出稳健的软子空间聚类(Robust Soft Subspace Clustering,RSSC)算法。RSSC通过在数据点每一维特征上赋予数据点权函数来提高算法在噪声环境中对...
针对软子空间聚类算法(Soft Subspace Clustering,SSC)对噪声敏感的问题,基于非欧氏距离,提出稳健的软子空间聚类(Robust Soft Subspace Clustering,RSSC)算法。RSSC通过在数据点每一维特征上赋予数据点权函数来提高算法在噪声环境中对聚类中心估计的准确性,进而提高算法的稳健性。实验结果表明,RSSC不仅能有效地选取数据的局部特征,而且具有良好的抗噪声性。
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关键词
局部特征加权
稳健聚类
非欧距离
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职称材料
基于模板匹配的快速少纹理目标识别算法
被引量:
3
5
作者
秦海报
《电子科技》
2019年第1期47-51,共5页
针对传统的基于模板匹配算法通常考虑模板的整体性往往遇到计算性能复杂的问题。文中提出一种基于二进制方向压缩映射和局部特征加权的快速少纹理目标识别方法。根据目标边缘点的量化梯度方向,利用二进制方向压缩映射方法对目标模型进...
针对传统的基于模板匹配算法通常考虑模板的整体性往往遇到计算性能复杂的问题。文中提出一种基于二进制方向压缩映射和局部特征加权的快速少纹理目标识别方法。根据目标边缘点的量化梯度方向,利用二进制方向压缩映射方法对目标模型进行特征描述,快速提取出目标候选位置及其对应的尺度、角度信息;在检测出目标候选位置后,再利用局部特征加权方法建立新的模板特征,对目标候选位置计算新的相似度从而确定目标最终姿态。实验结果表明,文中算法与其他具有代表性的算法相比具有更好的识别率,并且识别时间大幅降低。
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关键词
少纹理目标
目标识别
模板匹配
目标候选位置
二进制方向压缩映射
局部特征加权
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职称材料
基于小波变换的IRS与TM遥感卫星影像融合
被引量:
1
6
作者
薛天民
张玮
+1 位作者
严泰来
吴连喜
《中国农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第1期47-50,共4页
本研究在整体小波变换融合方法基础上 ,提出了基于对比度的局部特征选择加权小波变换影像融合方法 ,并以多光谱TM和高空间分辨率IRS 1C全色波段图像为例 ,与色彩空间变换HIS融合方法进行图像融合效果的比较分析试验。试验表明基于对比...
本研究在整体小波变换融合方法基础上 ,提出了基于对比度的局部特征选择加权小波变换影像融合方法 ,并以多光谱TM和高空间分辨率IRS 1C全色波段图像为例 ,与色彩空间变换HIS融合方法进行图像融合效果的比较分析试验。试验表明基于对比度的局部特征选择加权小波变换影像融合方法能在最大限度保持多光谱影像光谱信息的同时 ,增强了影像的纹理信息。
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关键词
小波变换
HIS融合方法
遥感卫星影像融合
对比度
局部
特征
选择
加权
融合算法
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职称材料
题名
基于加权融合特征与Ostu分割的红外弱小目标检测算法
被引量:
15
1
作者
刘昆
刘卫东
机构
中国矿业大学徐海学院
中国矿业大学信息与电气工程学院
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第7期253-260,共8页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金(JGC101674)
江苏省自然科学基金(BK20120109)
文摘
为提高红外弱小目标在复杂背景干扰与低信噪比条件下的检测精度与效率,基于局部加权融合特征与分类二维Ostu分割,提出红外弱小目标检测算法。利用红外弱小目标与背景的灰度差异,基于Top-Hat算子设计红外背景过滤机制,使弱小目标从背景中凸显出来,使用图像的熵值定义局部加权融合特征,完成弱小目标的粗定位。采用分形理论计算粗定位区域内所有像素的分维值,构建像素分维像模型完成弱小目标的细定位,并通过特征分类二维Ostu分割机制实现红外弱小目标的精确检测。测试结果表明,与现有红外弱小目标检测算法相比,该算法具有更高的检测精度与更短的检测耗时。
关键词
红外图像
弱小目标检测
局部
加权
融合
特征
背景过滤机制
分类二维Ostu分割
Keywords
infrared image
dim small target detection
local weighted fusion feature
background filtering mechanism
classification 2D Ostu segmentation
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
基于局部自适应特征加权算法的遥感图像目标检测
2
作者
周子龙
周杰
罗宏
徐蕾
邵根富
机构
南京信息工程大学电子与信息工程学院
杭州电子科技大学通信学院
出处
《遥感技术与应用》
CSCD
北大核心
2024年第3期633-641,共9页
基金
国家自然科学基金面上项目(61971167)
国家自然科学基金面上项目(62101275)
国家自然科学基金面上项目(62101274)。
文摘
遥感图像目标检测已成为目标检测领域的重要组成部分。为了解决复杂背景下高分辨率遥感图像中小尺度目标的漏检与误检问题,结合YOLOv5s算法并在检测端提出一种局部自适应特征加权算法,通过学习已有的标注框信息将含有目标特征的前景与背景分离,获得前景中具有关键信息的目标局部特征,并自适应计算各层局部特征的空间尺度和权重。同时在主干部分引入全局注意力机制用于加强通道与空间之间的跨维度特征信息交互能力,增强特征间的关联性,以弥补检测端局部特征的全局信息丢失,从而降低目标的漏检率和误检率。实验表明:该改进算法的准确率和召回率均得到一定的提升,其均值平均检测精度mAP达到72.33%,相较于传统YOLOv5s算法提升了2.66%。
关键词
深度学习
遥感图像
目标检测
局部
自适应
特征
加权
Keywords
Deep learning
Remote sensing image
Target detection
Local adaptive feature weighting
分类号
TP753 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
原文传递
题名
基于Haar型LBP纹理特征的人体姿态估计
被引量:
3
3
作者
袁紫华
李峰
周书仁
机构
长沙理工大学计算机与通信工程学院
出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第4期199-204,共6页
基金
湖南省自然科学基金资助项目(12JJ6057)
湖南省教育厅科研基金资助项目(13B132)
湖南省大学生研究性学习和创新性实验计划基金资助项目(湘教通[2012]402号136)
文摘
基于人体部件的树形模型表达直观且计算高效,被广泛应用在人体姿态估计中。然而模型本身在部件特征表达上的不足限制了姿态估计结果的准确度,为此,提出一种基于图结构模型和新型纹理特征的人体姿态估计算法。采用改进后的外观模型,从训练集中获得部件位置的先验知识,联系相邻部件之间的关系,并将其应用于测试图像的外观模型建模阶段。应用Haar型局部二值模式(HLBP)纹理特征,提取部件的纹理信息,对图像进行分块处理,并为每一块赋予不同的权重。实验结果表明,带权重的HLBP特征能更有效地提取部件的纹理特征,与HLBP特征、归一化HLBP特征和颜色特征相比能获得更高的准确度。
关键词
计算机视觉
人体姿态估计
外观模型
特征
提取
纹理
特征
加权
Haar型
局部
二值模式
特征
Keywords
computer vision
human pose estimation
appearance model
feature extract
texture feature
Weighted Haar characteristics Local Binary Pattern(WHLBP)
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
稳健的软子空间聚类算法
4
作者
郑素佩
封建湖
机构
长安大学理学院
出处
《西安理工大学学报》
CAS
北大核心
2013年第2期221-227,237,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(11171043)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(CHD2012TD015)
中央高校基本科研业务基金资助项目(CHD2010JC060)
文摘
针对软子空间聚类算法(Soft Subspace Clustering,SSC)对噪声敏感的问题,基于非欧氏距离,提出稳健的软子空间聚类(Robust Soft Subspace Clustering,RSSC)算法。RSSC通过在数据点每一维特征上赋予数据点权函数来提高算法在噪声环境中对聚类中心估计的准确性,进而提高算法的稳健性。实验结果表明,RSSC不仅能有效地选取数据的局部特征,而且具有良好的抗噪声性。
关键词
局部特征加权
稳健聚类
非欧距离
Keywords
local feature weighting
robust clustering
Non-Euclidean metric
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
基于模板匹配的快速少纹理目标识别算法
被引量:
3
5
作者
秦海报
机构
南京航空航天大学电子信息工程学院
出处
《电子科技》
2019年第1期47-51,共5页
基金
航空科学基金(20161852017)~~
文摘
针对传统的基于模板匹配算法通常考虑模板的整体性往往遇到计算性能复杂的问题。文中提出一种基于二进制方向压缩映射和局部特征加权的快速少纹理目标识别方法。根据目标边缘点的量化梯度方向,利用二进制方向压缩映射方法对目标模型进行特征描述,快速提取出目标候选位置及其对应的尺度、角度信息;在检测出目标候选位置后,再利用局部特征加权方法建立新的模板特征,对目标候选位置计算新的相似度从而确定目标最终姿态。实验结果表明,文中算法与其他具有代表性的算法相比具有更好的识别率,并且识别时间大幅降低。
关键词
少纹理目标
目标识别
模板匹配
目标候选位置
二进制方向压缩映射
局部特征加权
Keywords
texture-less object
object detection
template matching
object candidate locations
the binarized orientation compressed map
the local feature weighting
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
基于小波变换的IRS与TM遥感卫星影像融合
被引量:
1
6
作者
薛天民
张玮
严泰来
吴连喜
机构
中国农业大学信息与电气工程学院
出处
《中国农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第1期47-50,共4页
基金
国家基础研究资助项目 973 G19990 4 5 70 8
文摘
本研究在整体小波变换融合方法基础上 ,提出了基于对比度的局部特征选择加权小波变换影像融合方法 ,并以多光谱TM和高空间分辨率IRS 1C全色波段图像为例 ,与色彩空间变换HIS融合方法进行图像融合效果的比较分析试验。试验表明基于对比度的局部特征选择加权小波变换影像融合方法能在最大限度保持多光谱影像光谱信息的同时 ,增强了影像的纹理信息。
关键词
小波变换
HIS融合方法
遥感卫星影像融合
对比度
局部
特征
选择
加权
融合算法
Keywords
image fusion
wavelet transform
contrast
分类号
TP751 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于加权融合特征与Ostu分割的红外弱小目标检测算法
刘昆
刘卫东
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2017
15
下载PDF
职称材料
2
基于局部自适应特征加权算法的遥感图像目标检测
周子龙
周杰
罗宏
徐蕾
邵根富
《遥感技术与应用》
CSCD
北大核心
2024
0
原文传递
3
基于Haar型LBP纹理特征的人体姿态估计
袁紫华
李峰
周书仁
《计算机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2015
3
下载PDF
职称材料
4
稳健的软子空间聚类算法
郑素佩
封建湖
《西安理工大学学报》
CAS
北大核心
2013
0
下载PDF
职称材料
5
基于模板匹配的快速少纹理目标识别算法
秦海报
《电子科技》
2019
3
下载PDF
职称材料
6
基于小波变换的IRS与TM遥感卫星影像融合
薛天民
张玮
严泰来
吴连喜
《中国农业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2003
1
下载PDF
职称材料
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