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基于灰度段的立体匹配算法 被引量:10
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作者 周东翔 蔡宣平 孙茂印 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2001年第7期1101-1106,共6页
立体匹配一直是计算机视觉领域的一个中心研究问题 .为了得到适用于IBR(image basedrendering)技术中视图合成的比较精确的高密度视差图 ,提出了一种基于灰度段的立体匹配算法 .该算法以灰度段作为匹配基元 ,并将应用于语音识别的DTW (d... 立体匹配一直是计算机视觉领域的一个中心研究问题 .为了得到适用于IBR(image basedrendering)技术中视图合成的比较精确的高密度视差图 ,提出了一种基于灰度段的立体匹配算法 .该算法以灰度段作为匹配基元 ,并将应用于语音识别的DTW (dynamictimewarping)方法引入灰度段的匹配算法中 .相对于点基元 ,灰度段基元覆盖的图像空间要大得多 ,且不易受噪声、光度变化等因素的影响 ,因此可以减少误匹配发生的几率 ,更容易进行匹配 ,比特征线段、二次曲线等匹配基元计算要简便得多 .实验结果表明 ,该算法效果良好 。 展开更多
关键词 灰度段 视差图 立体匹配算法 图像绘制 计算机视觉 计算机图形学
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动态时间规整技术在电子稳像中的应用
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作者 陈晓露 戴明 +2 位作者 尹传历 嵇晓强 王子辰 《计算机工程》 CAS CSCD 2013年第8期200-203,共4页
当视频序列帧内存在局部运动时,灰度投影算法的稳像精度会有所下降。针对该问题,将动态时间规整技术应用到灰度投影算法中,提出一种新的稳像方法。利用传统的灰度投影算法分别获得图像的行、列投影曲线,通过动态时间规整算法对失准的投... 当视频序列帧内存在局部运动时,灰度投影算法的稳像精度会有所下降。针对该问题,将动态时间规整技术应用到灰度投影算法中,提出一种新的稳像方法。利用传统的灰度投影算法分别获得图像的行、列投影曲线,通过动态时间规整算法对失准的投影曲线进行修正,得到行、列最佳形变路径,分析最佳匹配点的分布,得到全局运动矢量。实验结果表明,该方法的正确匹配率大于95%,可有效减少误匹配的发生率,提高电子稳像的精度。 展开更多
关键词 电子稳像 灰度投影 动态时间规整 运动估计 灰度段
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数字图像的增强 被引量:13
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作者 黄涛 《肇庆学院学报》 2004年第2期23-27,共5页
在获取图像的过程中,由于多种因素的影响,图像质量可能退化.图像增强的目的在于采用一系列技术改善图像的视觉效果,提高图像的清晰度.数字图像增强的方法有频域处理法与空域处理法.本文主要探讨用空域处理中的灰度变换方法,就是对像素... 在获取图像的过程中,由于多种因素的影响,图像质量可能退化.图像增强的目的在于采用一系列技术改善图像的视觉效果,提高图像的清晰度.数字图像增强的方法有频域处理法与空域处理法.本文主要探讨用空域处理中的灰度变换方法,就是对像素幅值重新分配的方法来改善图像的对比度,提高图像的视觉效果,达到增强图像的目的,并且给出相应的实现程序. 展开更多
关键词 数字图像 图像增强 对比度 灰度变换 非分线性灰度指数 空域处理
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A New Conception of Image Texture and Remote Sensing Image Segmentation Based on Markov Random Field 被引量:1
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作者 GONG Yan SHU Ning +2 位作者 LI Jili LIN Liqun LI Xue 《Geo-Spatial Information Science》 2010年第1期16-23,共8页
The texture analysis is often discussed in image processing domain, but most methods are limited within gray-level image or color image, and the present conception of texture is defined mainly based on gray-level imag... The texture analysis is often discussed in image processing domain, but most methods are limited within gray-level image or color image, and the present conception of texture is defined mainly based on gray-level image of single band. One of the essential characters of remote sensing image is multidimensional or even high-dimensional, and the traditional texture conception cannot contain enough information for these. Therefore, it is necessary to pursuit a proper texture definition based on remote sensing images, which is the first discussion in this paper. This paper describes the mapping model of spectral vector in two-dimensional image space using Markov random field (MRF), establishes a texture model of multiband remote sensing image based on MRF, and analyzes the calculations of Gibbs potential energy and Gibbs parameters. Further, this paper also analyzes the limitations of the traditional Gibbs model, prefers a new Gibbs model avoiding estimation of parameters, and presents a new texture segmentation algorithm for hy-perspectral remote sensing image later. 展开更多
关键词 hyperspectral multispectral MRF Gibbs model texture segmentation
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