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联合显著图强化形变配准网络
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作者
傅泽山
秦斌杰
《中国医疗器械杂志》
2019年第6期397-400,409,共5页
配准图像中存在的结构对应性缺失与局部复杂大形变给非刚性图像配准准确寻找一一映射形变变换带来了极大挑战。传统配准方法以及基于深度学习配准方法都不能处理好此类图像配准异常难题。基于全局到局部的递进深度网络策略,该文提出了...
配准图像中存在的结构对应性缺失与局部复杂大形变给非刚性图像配准准确寻找一一映射形变变换带来了极大挑战。传统配准方法以及基于深度学习配准方法都不能处理好此类图像配准异常难题。基于全局到局部的递进深度网络策略,该文提出了配准图像联合显著结构上下文信息增强的无监督式深度配准网络。其中,全局到局部的卷积网络通过将待配准图像输入到结果形变场输出的复杂映射分解为两个更易求解的全局映射与局部映射网络,同时结合配准图像联合显著结构上下文信息双向加强网络的学习训练,实现了精确、鲁棒、高效的联合显著图强化形变配准网络,有效地解决了既存在结构对应性缺失又存在局部复杂大形变的图像配准难题。
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关键词
非刚性
图
像配准
对应性缺失
局部大形变
深度学习
联合显著图
联合
显著
结构
下载PDF
职称材料
基于感兴趣区域的运动人体跟踪
被引量:
4
2
作者
林庆
史振杰
+1 位作者
詹永照
徐剑晖
《江苏大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
北大核心
2010年第2期206-209,共4页
为改善人体在跟踪过程中部分遮挡情况下的表现,提出了一种具有鲁棒性的联合跟踪方法.先利用显著图算法从人体区域中获取基于特征的感兴趣区域(ROI),然后用所提出方法对其进行跟踪.跟踪方法结合了差值平方和准则与基于颜色的均值漂移两...
为改善人体在跟踪过程中部分遮挡情况下的表现,提出了一种具有鲁棒性的联合跟踪方法.先利用显著图算法从人体区域中获取基于特征的感兴趣区域(ROI),然后用所提出方法对其进行跟踪.跟踪方法结合了差值平方和准则与基于颜色的均值漂移两种跟踪器的优点,使用卡尔曼滤波器进行状态估计,同时将由显著图算法产生的联合显著点作为局部多区域代替全局区域对人体感兴趣区域进行跟踪.试验结果表明,所提出的跟踪方法在人体部分被遮挡情况下的表现有了明显的改善,适合实时跟踪运动人体,具有很好的鲁棒性.
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关键词
目标跟踪
模板匹配
目标自动识别
感兴趣区域
均值漂移
图
像分割
联合显著图
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职称材料
题名
联合显著图强化形变配准网络
1
作者
傅泽山
秦斌杰
机构
上海交通大学生物医学工程学院
出处
《中国医疗器械杂志》
2019年第6期397-400,409,共5页
基金
国家自然科学基金(61271320)
上海交通大学转化医学交叉重点项目(ZH2018ZDA19)
文摘
配准图像中存在的结构对应性缺失与局部复杂大形变给非刚性图像配准准确寻找一一映射形变变换带来了极大挑战。传统配准方法以及基于深度学习配准方法都不能处理好此类图像配准异常难题。基于全局到局部的递进深度网络策略,该文提出了配准图像联合显著结构上下文信息增强的无监督式深度配准网络。其中,全局到局部的卷积网络通过将待配准图像输入到结果形变场输出的复杂映射分解为两个更易求解的全局映射与局部映射网络,同时结合配准图像联合显著结构上下文信息双向加强网络的学习训练,实现了精确、鲁棒、高效的联合显著图强化形变配准网络,有效地解决了既存在结构对应性缺失又存在局部复杂大形变的图像配准难题。
关键词
非刚性
图
像配准
对应性缺失
局部大形变
深度学习
联合显著图
联合
显著
结构
Keywords
nonrigid image registration
missing correspondence
large local deformation
global-to-local
image joint saliency
convolutional neural network
分类号
TP751 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
下载PDF
职称材料
题名
基于感兴趣区域的运动人体跟踪
被引量:
4
2
作者
林庆
史振杰
詹永照
徐剑晖
机构
江苏大学计算机科学与通信工程学院
南京理工大学计算机科学与技术学院
出处
《江苏大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
北大核心
2010年第2期206-209,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(60673190)
文摘
为改善人体在跟踪过程中部分遮挡情况下的表现,提出了一种具有鲁棒性的联合跟踪方法.先利用显著图算法从人体区域中获取基于特征的感兴趣区域(ROI),然后用所提出方法对其进行跟踪.跟踪方法结合了差值平方和准则与基于颜色的均值漂移两种跟踪器的优点,使用卡尔曼滤波器进行状态估计,同时将由显著图算法产生的联合显著点作为局部多区域代替全局区域对人体感兴趣区域进行跟踪.试验结果表明,所提出的跟踪方法在人体部分被遮挡情况下的表现有了明显的改善,适合实时跟踪运动人体,具有很好的鲁棒性.
关键词
目标跟踪
模板匹配
目标自动识别
感兴趣区域
均值漂移
图
像分割
联合显著图
Keywords
target tracking
template matching
automatic target recognition
regions of interest
Mean-Shift
image segmentation
joint saliency map
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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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
联合显著图强化形变配准网络
傅泽山
秦斌杰
《中国医疗器械杂志》
2019
0
下载PDF
职称材料
2
基于感兴趣区域的运动人体跟踪
林庆
史振杰
詹永照
徐剑晖
《江苏大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
北大核心
2010
4
下载PDF
职称材料
已选择
0
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导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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