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基于遮挡图像多尺度重建的表面缺陷检测
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作者 许超杰 李烨 周子斐 《光学技术》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期70-77,共8页
遮挡图像重建是无监督异常检测的主要方法之一,通过生成式模型对遮挡后的图像重建,根据重建差异来估计图像区域的异常分数,高异常分数区域即为缺陷区域。然而,现有方法仅采用若干个尺度相互独立的遮挡策略,使得模型缺乏对非规则遮挡图... 遮挡图像重建是无监督异常检测的主要方法之一,通过生成式模型对遮挡后的图像重建,根据重建差异来估计图像区域的异常分数,高异常分数区域即为缺陷区域。然而,现有方法仅采用若干个尺度相互独立的遮挡策略,使得模型缺乏对非规则遮挡图像的重建能力;在重建过程中图像缺失部分与完整部分的全局依赖性未被充分考虑。针对上述问题,提出多尺度网格的遮挡策略,并采用自注意力机制增强自编码器重建过程中对全局依赖性的刻画。实验结果验证了所提方法的有效性,与其他方法相比获得了更优的表面缺陷检测性能。 展开更多
关键词 表面缺陷检测 异常检测 遮挡图像重建 自编码器 自注意力机制
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TUOD遮挡图像库的设计与实现
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作者 高磊 刘宸昊 马惠敏 《图学学报》 CSCD 北大核心 2018年第6期1084-1091,共8页
遮挡问题是复杂场景图像中一个普遍存在的现象,探索遮挡对图像认知的影响规律、建立具有抗遮挡能力的认知模型直接关系到计算机视觉技术的实际应用,是一个迫切需要解决的科学问题。通过研究复杂场景图像中的遮挡问题,探索遮挡对图像认... 遮挡问题是复杂场景图像中一个普遍存在的现象,探索遮挡对图像认知的影响规律、建立具有抗遮挡能力的认知模型直接关系到计算机视觉技术的实际应用,是一个迫切需要解决的科学问题。通过研究复杂场景图像中的遮挡问题,探索遮挡对图像认知的影响规律,建立一个评估检测识别算法的抗遮挡能力、研究图像认知模型及抗遮挡规律的TUOD(Tsinghua University Occlusion Database)遮挡图像库。首先,根据遮挡对图像识别的影响,提出遮挡部件、遮挡面积、遮挡关系、遮挡复杂度4个维度的图像遮挡属性,建立了图像遮挡程度量化标准;其次,基于遮挡维度提出一个新的层次化图像库组织结构,以此为基础进行数据库构建。从PASCALVOC和ImageNet中进行图像筛选和处理,构建了一个包括飞机、车辆、人、动物4大类,共2 100张图片的TUOD遮挡图像库。利用TUOD图像库,结合机器学习理论,通过实验比较分析不同遮挡维度对Faster R-CNN算法的影响。实验表明,TUOD遮挡图像库能够为算法的抗遮挡能力提供量化评估标准。TUOD遮挡图像库的建立为提高抗遮挡算法的性能奠定了基础,具有实用性。 展开更多
关键词 遮挡维度 遮挡规律 遮挡能力评估 遮挡图像
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缺帧环境下遮挡图像的特征优化提取方法
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作者 顾炜江 《科学技术与工程》 北大核心 2017年第35期87-91,共5页
针对缺帧环境下图像的遮挡问题,提出一种新的特征优化提取方法。建立缺帧环境下遮挡图像采集模型,在此基础上,利用正方形网格建立立体模型,实现图像采集。通过阈值降噪法完成对遮挡图像的降噪滤波处理。DCS-LBP算子通过梯度方向上变化... 针对缺帧环境下图像的遮挡问题,提出一种新的特征优化提取方法。建立缺帧环境下遮挡图像采集模型,在此基础上,利用正方形网格建立立体模型,实现图像采集。通过阈值降噪法完成对遮挡图像的降噪滤波处理。DCS-LBP算子通过梯度方向上变化的灰度值实现编码,效果不佳。通过GCS-LDP算子对其进行优化,将二者结合在一起,对缺帧环境下遮挡图像施行编码,获取最后的直方图;将该直方图看作遮挡图像的特征,完成遮挡图像特征的优化提取。实验结果表明,所提方法能够有效对缺帧环境下遮挡图像进行预处理;且识别效率高、计算量少。 展开更多
关键词 缺帧 遮挡图像 特征 优化 提取
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基于深度学习的局部遮挡人脸图像识别方法研究
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作者 井煜 《互联网周刊》 2024年第21期56-58,共3页
在控制科学与工程领域,局部遮挡人脸图像识别因其在复杂场景中的应用需求而备受关注。本文提出一种基于深度学习的识别方法,详细设计VGG算法与ResNet算法结合的RepVGG混合算法后,阐述了RepVGG的通道注意力机制和SoftPool池化改进的具体... 在控制科学与工程领域,局部遮挡人脸图像识别因其在复杂场景中的应用需求而备受关注。本文提出一种基于深度学习的识别方法,详细设计VGG算法与ResNet算法结合的RepVGG混合算法后,阐述了RepVGG的通道注意力机制和SoftPool池化改进的具体过程,实现了对局部遮挡人脸图像的高效识别。此外,通过本文研究方法与传统方法对比的仿真实验,验证了本文方法的优越性和鲁棒性。 展开更多
关键词 局部遮挡人脸图像识别 深度学习 卷积神经网络
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序列图像中遮挡缺损图像补偿算法
5
作者 韩梅 纪明 +2 位作者 肖君 杨光 刘博 《应用光学》 CAS CSCD 北大核心 2009年第4期601-604,共4页
针对动态图像的遮挡缺损问题,提出了基于图像块的帧间预测算法,可以检测出序列图像中的遮挡缺损区域;利用帧间灰度相关性修正补偿算法进行遮挡缺损区域补偿,利用修正的像元对缺损区域进行补偿能够克服传统插值补偿算法补偿痕迹明显的缺... 针对动态图像的遮挡缺损问题,提出了基于图像块的帧间预测算法,可以检测出序列图像中的遮挡缺损区域;利用帧间灰度相关性修正补偿算法进行遮挡缺损区域补偿,利用修正的像元对缺损区域进行补偿能够克服传统插值补偿算法补偿痕迹明显的缺点。仿真结果表明:该算法补偿处理区域与邻域灰度过渡平滑,消除了补偿痕迹,补偿效果比较理想。 展开更多
关键词 遮挡图像 图像补偿 帧间预测 灰度相关性
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基于生成对抗网络的遮挡图像修复算法 被引量:8
6
作者 曹志义 牛少彰 张继威 《北京邮电大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第3期81-86,共6页
提出一种基于生成对抗网络的遮挡图像修复算法,能够在大量像素缺失的场景下复原出图像的本来面目.该算法不同于其他的样本块搜索复原算法,可直接生成并且填充可能的缺失元素,改进了生成对抗网络生成模型的结构和生成损失的计算方法,具... 提出一种基于生成对抗网络的遮挡图像修复算法,能够在大量像素缺失的场景下复原出图像的本来面目.该算法不同于其他的样本块搜索复原算法,可直接生成并且填充可能的缺失元素,改进了生成对抗网络生成模型的结构和生成损失的计算方法,具有半监督学习的特点.实验结果表明,在满足图像整体轮廓的前提下,新算法优于其他算法. 展开更多
关键词 生成对抗网络 半监督学习 遮挡图像修复
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遮挡情况下水尺图像特征加权学习识别算法
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作者 应伟军 刘海军 +1 位作者 范兴铎 李映平 《小水电》 2020年第1期26-30,共5页
考虑实际应用中水尺图像受遮挡较多,自动识别水位困难的问题,提出了一种遮挡情况下的水尺图像特征加权学习识别算法。针对现有稀疏表示算法通常对图像整体进行操作如字典训练等,致使图像中的特征信息无法突出的情况,提出在稀疏表示过程... 考虑实际应用中水尺图像受遮挡较多,自动识别水位困难的问题,提出了一种遮挡情况下的水尺图像特征加权学习识别算法。针对现有稀疏表示算法通常对图像整体进行操作如字典训练等,致使图像中的特征信息无法突出的情况,提出在稀疏表示过程中对回归系数设置不同权值并在迭代过程中对权值更新学习。首先通过对特征权值的迭代学习以增加有效信息的权重,排除遮挡信息的干扰;其次,通过对图像分类残余值进行不同模型下的回归表示,提出采用更能表现出残余值重尾分布实际情况的逻辑分布模型。实验过程采用实际水尺图像,先通过边缘检测等预处理方式得到当前水位的刻度图像,进一步对该图像附加遮挡进行分类识别以验证实验结果,所附加遮挡用以模拟水尺刻度被水面遮挡等情况。实验结果表明,与常用的稀疏回归表示算法相比,该算法在多遮挡情况下的性能较优。图10幅。 展开更多
关键词 水尺识别 遮挡图像分类 稀疏表示 特征加权学习
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基于块稀疏递推残差分析的稀疏表示遮挡鲁棒识别算法研究 被引量:4
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作者 胡正平 赵淑欢 李静 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2014年第1期70-76,共7页
针对如何在未知类别的情况下自动检测出遮挡区域,然后在克服遮挡影响的基础上提高识别算法的鲁棒性问题,提出基于块稀疏递推残差分析的稀疏表示遮挡鲁棒识别算法.该算法首先将待测样本分为上下两部分,并分别用对应块的训练样本进行稀疏... 针对如何在未知类别的情况下自动检测出遮挡区域,然后在克服遮挡影响的基础上提高识别算法的鲁棒性问题,提出基于块稀疏递推残差分析的稀疏表示遮挡鲁棒识别算法.该算法首先将待测样本分为上下两部分,并分别用对应块的训练样本进行稀疏表示,找出稀疏度更高的块及对应的稀疏解,并将更稀疏前N个解推广到另一个块中,重构测试样本.然后根据重构测试样本与原测试样本的残差推测遮挡像素.考虑到遮挡区域的连续性,利用形态学操作对推测的遮挡区域进行规则化处理并得到加权矩阵.最后利用加权矩阵对测试样本和训练样本进行整体加权归一化,再利用全局稀疏表示进行最终的分类判决.在AR、Yale B及MNIST上的遮挡仿真实验证明该方法不但可大致确定遮挡区域,还可提高遮挡图像识别的性能. 展开更多
关键词 模式识别 稀疏表示 遮挡图像 递推残差 形态学操作
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基于改进AlexNet的广域复杂环境下遮挡猕猴桃目标识别 被引量:31
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作者 穆龙涛 高宗斌 +3 位作者 崔永杰 李凯 刘浩洲 傅隆生 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第10期24-34,共11页
为了提高猕猴桃采摘机器人的工作效率和对猕猴桃复杂生长环境的适应性,识别广域复杂环境下相互遮挡的猕猴桃目标,采用Im-AlexNet为特征提取层的Faster R-CNN目标检测算法,通过迁移学习微调Alex Net网络,修改全连接层L6、L7的节点数为768... 为了提高猕猴桃采摘机器人的工作效率和对猕猴桃复杂生长环境的适应性,识别广域复杂环境下相互遮挡的猕猴桃目标,采用Im-AlexNet为特征提取层的Faster R-CNN目标检测算法,通过迁移学习微调Alex Net网络,修改全连接层L6、L7的节点数为768和256,以解决晴天(白天逆光、侧逆光)、阴天及夜间补光条件下的广域复杂环境中猕猴桃因枝叶遮挡或部分果实重叠遮挡所导致的识别精度较低等问题。采集广域复杂环境中晴天逆光、晴天侧逆光、阴天和夜间补光条件下存在遮挡情况的4类样本图像共1 823幅,建立试验样本数据库进行训练并测试。试验结果表明:该方法对晴天逆光、晴天侧逆光、阴天和夜间补光条件下存在遮挡情况的图像识别精度为96. 00%,单幅图像识别时间约为1 s。在相同数据集下,Im-AlexNet网络识别精度比Le Net、Alex Net和VGG16 3种网络识别精度的平均值高出5. 74个百分点。说明该算法能够降低猕猴桃果实漏识别率和误识别率,提高了识别精度。该算法能够应用于猕猴桃采摘机器人对广域复杂环境下枝叶遮挡或部分果实重叠遮挡的准确识别。 展开更多
关键词 猕猴桃 多目标识别 广域目标 遮挡图像 深度学习 AlexNet
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目标识别能力测试仿真图像的生成
10
作者 李晓冰 《战术导弹技术》 北大核心 2008年第3期89-92,共4页
目前采用实际拍摄图像测试经纬仪目标识别能力时,存在着外界环境难以掌握、标准难以统一的问题.根据经纬仪测量图像目标识别的原理,提出了一种基于目标图像缺损和遮挡的仿真图像建立方法.本方法通过多个目标图像的叠加,模仿了目标图像... 目前采用实际拍摄图像测试经纬仪目标识别能力时,存在着外界环境难以掌握、标准难以统一的问题.根据经纬仪测量图像目标识别的原理,提出了一种基于目标图像缺损和遮挡的仿真图像建立方法.本方法通过多个目标图像的叠加,模仿了目标图像在经纬仪跟踪过程中的各种变化.利用此仿真图像可实现目标识别算法的测试,客观地反映目标识别算法对经纬仪测量图像成像质量的适应能力. 展开更多
关键词 测量图像 仿真 目标 缺损目标图像 遮挡目标图像
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人脸遮挡识别技术在智能备件柜身份认证中的应用
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作者 杨文勇 韩帅 +1 位作者 张楠 庞乐乐 《单片机与嵌入式系统应用》 2023年第6期74-77,82,共5页
研究人脸遮挡识别技术在智能备件柜身份安全认证中的应用,以提高智能备件柜的安全性。依据人脸肤色以及形状特征定位人脸位置并对图像进行灰度归一化处理,采用稀疏编码方法将遮挡人脸图像的局部特征转变为特征向量,运用支持向量机构建... 研究人脸遮挡识别技术在智能备件柜身份安全认证中的应用,以提高智能备件柜的安全性。依据人脸肤色以及形状特征定位人脸位置并对图像进行灰度归一化处理,采用稀疏编码方法将遮挡人脸图像的局部特征转变为特征向量,运用支持向量机构建遮挡人脸图像分类器,根据输出结果判断实时采集的人脸与数据库人脸图像是否匹配,实现智能备件柜的身份安全认证。实验结果表明,该方法能够准确识别遮挡人脸完成身份安全认证,人脸识别的误识率低,识别速度快,可保障智能备件柜安全。 展开更多
关键词 遮挡人脸图像 人脸识别技术 局部特征提取
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基于行稀疏的局部约束矩阵回归模型的人脸识别研究
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作者 尹梓锦 张凌聪 《应用数学进展》 2024年第3期981-990,共10页
人脸识别是图像处理领域中一个经典而重要的问题。关于人脸识别有许多研究课题。在这些课题中,处理连续遮挡或光照变化是目前最具挑战性的问题之一。针对无遮挡与大面积遮挡下的人脸识别,本文设计基于行稀疏的局部约束矩阵回归模型(RSL... 人脸识别是图像处理领域中一个经典而重要的问题。关于人脸识别有许多研究课题。在这些课题中,处理连续遮挡或光照变化是目前最具挑战性的问题之一。针对无遮挡与大面积遮挡下的人脸识别,本文设计基于行稀疏的局部约束矩阵回归模型(RSLMR)。该模型对误差矩阵施加l2,1-范数约束,而不是对误差矩阵直接施加核范数约束。此外,RSLMR利用测试图像内部的相似性添加关于重建图像的正则化项,还利用距离信息对类进行加权。此外,RSLMR通过减小表示系数相邻值的差异,迫使训练样本对应的系数值相近,以此利用类内所有训练样本的协作关系。最后,采用交替方向乘子法(ADMM)来求解所提出的模型。在FERET、ORL与CMU_PIE人脸数据库上的实验结果展示了RSLMR的有效性。与其他回归模型相比,即使存在大面积的遮挡区域,RSLMR也能保持较高的识别率。 展开更多
关键词 人脸识别 矩阵回归 遮挡图像 ADMM
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复杂场景下基于复合胶囊网络的交通标志识别 被引量:7
13
作者 陈立潮 张倩茹 +1 位作者 曹建芳 潘理虎 《计算机工程与设计》 北大核心 2021年第9期2627-2633,共7页
针对复杂场景中交通标志被遮挡,用单一模型特征提取方法获取的图像信息不充分的问题,提出一种复合胶囊网络的交通标志识别方法。将残差网络中的多尺度思想引入胶囊网络卷积层,在主胶囊层中加入双通道池化,对动态路由算法的计算方式进行... 针对复杂场景中交通标志被遮挡,用单一模型特征提取方法获取的图像信息不充分的问题,提出一种复合胶囊网络的交通标志识别方法。将残差网络中的多尺度思想引入胶囊网络卷积层,在主胶囊层中加入双通道池化,对动态路由算法的计算方式进行优化,提高特征提取的效果和预测值的输出概率。在GTSRB数据集上的测试结果表明,改进后的复合胶囊网络识别精度达到99.21%,相对于其它识别算法性能有所提升,验证了该模型的有效性。 展开更多
关键词 交通标志识别 遮挡图像 胶囊网络 特征提取 动态路由算法
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基于可编程GPU的三维地形场景中树的渲染优化技术 被引量:5
14
作者 韦婷 黎展荣 +1 位作者 侯能 孔令麒 《科学技术与工程》 北大核心 2012年第26期6834-6838,6843,共6页
充分利用当前高性能可编程图形硬件特性及OpenGL 4的最新性能,结合LOD加速技术,采用多遍绘制技术,以及图像遮挡剔除技术来进行树实例的可见性剔除可以优化三维地形场景的渲染。实验主要是对地形场景中树的渲染进行优化,数据结果表明这... 充分利用当前高性能可编程图形硬件特性及OpenGL 4的最新性能,结合LOD加速技术,采用多遍绘制技术,以及图像遮挡剔除技术来进行树实例的可见性剔除可以优化三维地形场景的渲染。实验主要是对地形场景中树的渲染进行优化,数据结果表明这些优化方法在保证地形场景真实性的同时,减少了场景的几何复杂度,提高了帧刷新率。 展开更多
关键词 可编程GPU LOD 多遍绘制 实例化 可见性剔除 图像遮挡剔除
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螺旋焊管X射线工业电视探伤盲区的消除 被引量:2
15
作者 王树人 朱大权 《焊管》 2004年第3期65-66,92,共2页
针对螺旋焊管X射线工业电视探伤系统在管端探伤时存在盲区的问题 ,分析了盲区产生的原因 :①X射线散射 ;②管端剩磁。提出了消除盲区的具体方法 :①管端拍片 ;②图像遮挡器 ;③磁场矫正装置。从而使探伤系统能够达到 1 0 0
关键词 螺旋焊管 X射线探伤 工业电视 盲区 剩磁 图像遮挡 磁场矫正装置
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Robust object tracking with RGBD-based sparse learning 被引量:2
16
作者 Zi-ang MA Zhi-yu XIANG 《Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering》 SCIE EI CSCD 2017年第7期989-1001,共13页
Robust object tracking has been an important and challenging research area in the field of computer vision for decades. With the increasing popularity of affordable depth sensors, range data is widely used in visual t... Robust object tracking has been an important and challenging research area in the field of computer vision for decades. With the increasing popularity of affordable depth sensors, range data is widely used in visual tracking for its ability to provide robustness to varying illumination and occlusions. In this paper, a novel RGBD and sparse learning based tracker is proposed. The range data is integrated into the sparse learning framework in three respects. First, an extra depth view is added to the color image based visual features as an independent view for robust appearance modeling. Then, a special occlusion template set is designed to replenish the existing dictionary for handling various occlusion conditions. Finally, a depth-based occlusion detection method is proposed to efficiently determine an accurate time for the template update. Extensive experiments on both KITTI and Princeton data sets demonstrate that the proposed tracker outperforms the state-of-the-art tracking algorithms, including both sparse learning and RGBD based methods. 展开更多
关键词 Object tracking Sparse learning Depth view Occlusion templates Occlusion detection
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