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基于改进复杂度的红外弱小目标区域检测算法 被引量:6
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作者 朱婧文 刘文好 +1 位作者 印剑飞 刘礼城 《激光与光电子学进展》 CSCD 北大核心 2018年第10期130-137,共8页
方差加权信息熵作为稳健的红外背景复杂程度定量描述指标,在红外弱小目标检测中取得了不错的效果,但由于其计算复杂,导致算法实时性差,很难在工程上应用。为了能快速地在红外复杂天空背景中识别到弱小目标区域,对传统的基于图像方差加... 方差加权信息熵作为稳健的红外背景复杂程度定量描述指标,在红外弱小目标检测中取得了不错的效果,但由于其计算复杂,导致算法实时性差,很难在工程上应用。为了能快速地在红外复杂天空背景中识别到弱小目标区域,对传统的基于图像方差加权信息熵的滤波算法进行改进。先对图像进行显著性区域分割,粗略地得到显著性区域,然后对显著性区域计算双分析模板区域方差加权信息熵差值,根据复杂天空中典型区域的双分析模板区域方差加权信息熵差值的特点将候选目标区域识别出来。实验表明,用本文算法既可以排除大量的复杂天空背景干扰区域,又大幅缩短了算法运行的时间。 展开更多
关键词 图像处理 红外复杂天空背景 红外弱小目标 显著性区域分割 方差加权信息熵
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