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Apple detection from apple tree image based on BP neural network and Hough transform 被引量:6
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作者 Xiao Changyi Zheng Lihua +2 位作者 Li Minzan Chen Yuan Mai Chunyan 《International Journal of Agricultural and Biological Engineering》 SCIE EI CAS 2015年第6期46-53,共8页
Using machine vision to accurately identify apple number on the tree is becoming the key supporting technology for orchard precision production management.For adapting to the complexity of the field environment in var... Using machine vision to accurately identify apple number on the tree is becoming the key supporting technology for orchard precision production management.For adapting to the complexity of the field environment in various detection situations,such as illumination changes,color variation,fruit overlap,and branches and leaves shading,a robust algorithm for detecting and counting apples based on their color and shape modes was proposed.Firstly,BP(back propagation)neural network was used to train apple color identification model.Accordingly the irrelevant background was removed by using the trained neural network model and the image only containing the apple color pixels was acquired.Then apple edge detection was carried out after morphological operations on the obtained image.Finally,the image was processed by using circle Hough transform algorithm,and apples were located with the help of calculating the center coordinates of each apple edge circle.The validation experimental results showed that the correlation coefficient of R2 between the proposed approaches based counting and manually counting reached 0.985.It illustrated that the proposed algorithm could be used to detect and count apples from apple trees’images taken in field environment with a high precision and strong anti-jamming feature. 展开更多
关键词 apple detecting and counting BP neural network hough transform color segmentation edge detection
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基于粒子群优化神经网络的变压器故障诊断方法
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作者 鲍薇 燕跃豪 +3 位作者 王爽 李景丽 赵源 姚依晨 《自动化应用》 2024年第10期95-98,共4页
针对传统变压器故障诊断方法存在处理效率低、诊断结果主观性强的问题,提出一种改进的粒子群(PSO)-BP神经网络变压器故障诊断方法,对智能变压器故障诊断方法展开研究。首先,采用无编码比值法,选用变压器油中各类溶解气体的比值来更准确... 针对传统变压器故障诊断方法存在处理效率低、诊断结果主观性强的问题,提出一种改进的粒子群(PSO)-BP神经网络变压器故障诊断方法,对智能变压器故障诊断方法展开研究。首先,采用无编码比值法,选用变压器油中各类溶解气体的比值来更准确地区分故障类型;其次,根据所选的测试集气体比值信息,利用灰色关联度法选出与测试集信息特征相似度高的信息作为训练集,剔除冗余信息,优化样本数据;最后,构建PSO-BP变压器故障诊断模型,利用改进的PSO算法优化BP神经网络中的权值和阈值,使诊断模型拥有更快的诊断速度和更高的准确率。使用采集的变压器油中溶解气体信息训练诊断网络,与传统BP神经网络法进行对比。结果表明,所提方法对变压器故障诊断的准确率明显提高。 展开更多
关键词 变压器 故障诊断 神经网络 粒子群算法 灰色关联度法
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基于神经网络的Hough变换及其光电实现 被引量:10
3
作者 高隽 张维勇 韩江洪 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第2期37-39,共3页
本文介绍了神经网络实现Hough变换(HT)的方法,并且推导了HT与Fourier变换之间的关系,采用Fourier光学系统实现了Hough变换,从而解决了HT计算量很大并且需要很大存储空间的问题.
关键词 hough变换 神经网络 Fourier光学
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一种基于Hough变换和神经网络的分层类星体识别方法 被引量:10
4
作者 周虹 黄凌云 罗曼丽 《电子科学学刊》 CSCD 2000年第4期529-535,共7页
类星体是宇宙中最明亮、密集的天体。它产生于宇宙诞生早期,具有重要的研究价值。观测的类星体光谱由于红移现象,光谱向长波方向偏移,因此识别类星体观测光谱中的发射线和确定类星体的红移是类星体识别的主要目标。类星体光谱固有的高... 类星体是宇宙中最明亮、密集的天体。它产生于宇宙诞生早期,具有重要的研究价值。观测的类星体光谱由于红移现象,光谱向长波方向偏移,因此识别类星体观测光谱中的发射线和确定类星体的红移是类星体识别的主要目标。类星体光谱固有的高噪声和观测光谱特性,给类星体识别带来很大困难。一般来说基于规则的直接匹配方法在类星体识别中效果不佳。本文介绍一种神经网络和Hough变换(HT)结合的类星体自动识别方法。该方法具有简单、快速、高效、鲁棒性强和通用性强等特点。 展开更多
关键词 类星体识别 hough变换 神经网络
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基于Hough变换和GLCM的端铣表面粗糙度检测 被引量:3
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作者 闵莉 王哲 董帅 《控制工程》 CSCD 北大核心 2019年第4期645-651,共7页
研究基于计算机视觉的非接触式端铣表面粗糙度检测方法。通过图像采集系统获取端铣工件表面图像,并进行图像预处理。基于Hough变换旋转图像,提取特定方向下GLCM的特征参数,较大程度缩短了计算时间。确定了适于表征端铣表面粗糙度的4个G... 研究基于计算机视觉的非接触式端铣表面粗糙度检测方法。通过图像采集系统获取端铣工件表面图像,并进行图像预处理。基于Hough变换旋转图像,提取特定方向下GLCM的特征参数,较大程度缩短了计算时间。确定了适于表征端铣表面粗糙度的4个GLCM特征参数。采用BP神经网络算法研究纹理特征参数与粗糙度Ra之间的关系,构建粗糙度BP神经网络检测模型。实验表明,基于Hough变换的GLCM纹理特征参数提取方法能快速实现粗糙度纹理特征的提取,而BP神经网络检测模型具有较好的预测效果,能够满足端铣表面粗糙度测量的精度要求。 展开更多
关键词 表面粗糙度 hough变换 GLCM 纹理特征 BP神经网络
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实现Hough变换的一种光学方法 被引量:1
6
作者 陈戍 张延炘 +1 位作者 郭鹏毅 盛积德 《激光杂志》 CAS CSCD 北大核心 2000年第3期65-66,共2页
讨论了Hough变换及其与相关计算的关系 ,提出了基于非相干光相关器的 ,以直线阵列作模板 ,以线光源阵列为照明光源的Houhg变换光学系统。并给出了计算机模拟此系统运算的结果。
关键词 hough变换 模式识别 图像处理 非相干光
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一种基于Hough变换的神经网络字符识别方法 被引量:2
7
作者 郑胜林 彭明明 潘保昌 《广东工业大学学报》 CAS 2003年第4期73-77,共5页
针对印刷体字符的结构特点,利用Hough变换的点一线对偶性,提出了一种新的印刷体字符识 别方法.该方法将字符在参数空间中共线点的个数及其坐标,作为BP神经网络识别系统的特征输 入矢量,获得了较好的识别效果.
关键词 hough变换 BP神经网络 印刷体字符识别 参数空间中共线点 模式识别
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基于Hough变换的低分辨率雷达目标识别 被引量:1
8
作者 赵林 邱天爽 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2010年第8期58-61,65,共5页
针对低分辨率雷达目标的识别问题,提出了一种基于Hough变换的特征提取方法。通过对Hough变换后参数空间进行特征定义来描述参数空间灰度图像的纹理分布特点,进而描述图像空间目标的形状特征。文中利用该方法结合径向基函数神经网络对低... 针对低分辨率雷达目标的识别问题,提出了一种基于Hough变换的特征提取方法。通过对Hough变换后参数空间进行特征定义来描述参数空间灰度图像的纹理分布特点,进而描述图像空间目标的形状特征。文中利用该方法结合径向基函数神经网络对低分辨率雷达船只目标轮廓像进行特征提取并识别,取得了较高的识别率。 展开更多
关键词 低分辨率雷达 hough变换 径向基函数神经网络
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用改进的前向神经网络实现离散Hough变换 被引量:3
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作者 高隽 《中国图象图形学报(A辑)》 CSCD 1998年第10期836-839,共4页
介绍了用前向单层神经网络实现离散Hough变换(HT)的方法,并且通过对其权值矩阵的修正以及神经元输出函数的修正,改善了HT的性能,提高了HT的分辨率。
关键词 hough变换 神经网络 权值矩阵 HT 图象识别
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停车场车位识别算法研究
10
作者 韩瑞东 杨攀 《运城学院学报》 2024年第3期31-36,共6页
随着城市化进程的加快和汽车保有量的迅猛增长,停车难问题日益严重,迫切需要高效的智能停车管理系统。基于此,提出了一种停车场车位识别算法,旨在自动检测和识别停车场中的空闲车位,提供实时车位信息,提高停车效率。首先,对停车场摄像... 随着城市化进程的加快和汽车保有量的迅猛增长,停车难问题日益严重,迫切需要高效的智能停车管理系统。基于此,提出了一种停车场车位识别算法,旨在自动检测和识别停车场中的空闲车位,提供实时车位信息,提高停车效率。首先,对停车场摄像头采集到的图像进行预处理,过滤掉多余背景信息;其次,利用霍夫变换检测停车区域的边界线,准确定位车位位置;最后,利用卷积神经网络对车位进行分类和识别(是否空闲),并进行可视化操作。实验结果表明,该算法具有较高的识别准确率,能够有效地识别空闲车位,具有一定的实用价值。 展开更多
关键词 图像预处理 霍夫变换 卷积神经网络 车位识别
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基于改进Hough变换和BP网络的指针仪表识别 被引量:17
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作者 朱海霞 《电测与仪表》 北大核心 2015年第5期11-14,共4页
指针仪表示数的视觉识别,对于提高电气、机械、汽车等工业领域的生产效率具有重要意义。采用Hough变换方法完成指针直线特征的识别,进而在表盘圆形特征的识别过程中对Hough变换方法进行了改进,通过减少累加像素数目结合灰度中心法来提... 指针仪表示数的视觉识别,对于提高电气、机械、汽车等工业领域的生产效率具有重要意义。采用Hough变换方法完成指针直线特征的识别,进而在表盘圆形特征的识别过程中对Hough变换方法进行了改进,通过减少累加像素数目结合灰度中心法来提高原性特征定位的效率和精度。在字符识别阶段,构建了一个三层次的BP神经网络。实验结果表明,该方法对于Hough变换的改进措施达到了预期效果,BP神经网络也实现了字符特征的准确识别。 展开更多
关键词 指针仪表 字符识别 hough变换 BP神经网络
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基于Hough变换及卷积神经网络的工程图图线识别技术及应用研究
12
作者 石林坤 田怀文 蒲虹林 《科技创新与应用》 2022年第16期9-16,共8页
针对手绘工程图与设计自动化之间的矛盾、工程图图线语义较为丰富难以识别等问题,提出一种基于Hough变换及卷积神经网络的工程图图线识别技术。对扫描设备采集到的工程图预处理后,利用Hough变换检测工程图中直线,结合RANSAC(Random Samp... 针对手绘工程图与设计自动化之间的矛盾、工程图图线语义较为丰富难以识别等问题,提出一种基于Hough变换及卷积神经网络的工程图图线识别技术。对扫描设备采集到的工程图预处理后,利用Hough变换检测工程图中直线,结合RANSAC(Random Sample Consensus)算法及最小二乘法进行直线拟合,检测出正确直线。根据曲线特征,使用形态学开闭运算及漫水填充算法检测并分离图像中的曲线。采用卷积神经网络对各工程图生成的图线ROI进行图线线型分类,其分类准确率达到98.96%。最后结合工程制图类课程试卷自动评阅需求,在图线识别算法的基础上添加坐标转换算法及曲线一致性判断,对30份试题答案进行自动评分。其评分结果与人工评分结果差距在10%以内,证明文章算法的可行性。 展开更多
关键词 工程图 图线识别 hough变换 RANSAC算法 卷积神经网络 自动评分
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基于哈夫变换和神经网络的课堂场域评估实验
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作者 周蓉 王硕 +1 位作者 白逸仙 师瑞峰 《实验室研究与探索》 CAS 北大核心 2023年第3期191-195,共5页
学生对待课堂的态度是评价课堂教学效果的重要维度之一,学生在课堂场域中的位置客观地反映了学生对于课堂的态度。为了实现对课堂进行客观评价的目的,设计了基于哈夫变换和神经网络的课堂场域评估实验,分别采用计算机视觉课程中传统特... 学生对待课堂的态度是评价课堂教学效果的重要维度之一,学生在课堂场域中的位置客观地反映了学生对于课堂的态度。为了实现对课堂进行客观评价的目的,设计了基于哈夫变换和神经网络的课堂场域评估实验,分别采用计算机视觉课程中传统特征检测方法和现代多目标检测方法,基于课堂图像对学生课堂场域进行检测和分析。结果表明,在理解不同检测方法原理的基础上,学生通过搭建模型和调整参数等方法解决了实际问题,在实际应用场景中分析比较了传统和现代方法的优缺点,并提出了不同的场域评估指标。该实验培养了学生的工程实践能力和创新能力,实验教学效果良好。 展开更多
关键词 课堂场域评估 哈夫变换 神经网络 实验教学
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一种基于Adam算法优化的神经网络变压器顶层油温预测
14
作者 林梅芬 吴学先 《电工技术》 2023年第19期45-48,51,共5页
基于国内外现有变压器老化影响因素、绕组热点温度的预测方法及变压器绝缘状态评估的研究基础,以变压器顶层油温为研究对象,利用灰色关联分析法分析变压器监测量与顶层油温的相关性,采用Adam算法优化的人工神经网络对热点温度进行预测... 基于国内外现有变压器老化影响因素、绕组热点温度的预测方法及变压器绝缘状态评估的研究基础,以变压器顶层油温为研究对象,利用灰色关联分析法分析变压器监测量与顶层油温的相关性,采用Adam算法优化的人工神经网络对热点温度进行预测。该预测方法速度快、精度高,能在变压器负载状态和散热设备动态变化明显的工作情况下实现顶层油温的高精度预测。 展开更多
关键词 电力变压器 顶层油温 灰度相关性分析 Adam算法 BP神经网络
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基于混合策略的指针式仪表刻度识别方法 被引量:1
15
作者 徐红武 赵海月 +1 位作者 樊玉平 李雅芹 《机电工程技术》 2023年第10期184-188,共5页
基于深度学习的指针式仪表读数识别需要针对每个项目专门进行模型训练,不具有普遍适应性,工程实施成本高。为此,采用一种混合策略来降低基于深度学习的指针式仪表刻度识别的实施和部署成本。该策略仅在对指针式仪表表盘进行定位检测时... 基于深度学习的指针式仪表读数识别需要针对每个项目专门进行模型训练,不具有普遍适应性,工程实施成本高。为此,采用一种混合策略来降低基于深度学习的指针式仪表刻度识别的实施和部署成本。该策略仅在对指针式仪表表盘进行定位检测时采用基于深度学习的目标检测算法,而在进行指针读数识别时则采用尺度不变特征转换算法;与标准指针仪表图形模板库中的指针仪表进行匹配并正视校准,利用霍夫变换算法识别出指针直线并计算出其倾角,根据预配置刻度信息识别出指针仪表的读数。结果表明:该方法的识别精度可以达到93%,每张图片的推理时间可以节省251.3 ms,使用预训练模型能适应不同的项目需求,具有普遍通用性,降低了大规模工程实施的模型训练和部署成本。 展开更多
关键词 指针仪表 卷积神经网络 通道注意力 SIFT 霍夫变换
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旋转设备数据不平衡问题的数据生成方法
16
作者 李洁松 伍星 +1 位作者 刘韬 刘畅 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2023年第3期547-554,623,共9页
在旋转设备运行状态监测及故障识别时,采集的样本多为无故障样本,而故障样本较少,这种数据分布的不平衡会严重影响分类器识别的准确性。针对此问题,提出了一种少数样本数据生成方法,即基于傅里叶变换与皮尔逊系数优化的生成对抗神经网络... 在旋转设备运行状态监测及故障识别时,采集的样本多为无故障样本,而故障样本较少,这种数据分布的不平衡会严重影响分类器识别的准确性。针对此问题,提出了一种少数样本数据生成方法,即基于傅里叶变换与皮尔逊系数优化的生成对抗神经网络(Fourier-Pearson generative adversarial networks,简称FP-GAN)模型。通过对故障少数样本的扩充,提高故障诊断训练和识别的准确性。首先,使用傅里叶变化得到信号频域的单边谱,使用GAN网络生成信号频域;其次,通过皮尔逊相关系数对生成的数据进行优化;最后,通过傅里叶逆变换获得更接近真实数据的生成数据。仿真和实验数据验证表明,基于FP-GAN生成的数据样本在时域特征、时域统计特征以及分类器分类结果方面都能较好地与已有实际数据融合,可以对小样本数据进行增强,能有效解决数据不平衡问题。 展开更多
关键词 生成对抗神经网络 单边谱 皮尔逊相关系数 傅里叶逆变换 数据不平衡
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基于图像识别的航空姿态指引仪故障检测系统 被引量:1
17
作者 彭俊榕 魏麟 +1 位作者 谭任翔 何峻毅 《仪表技术》 2023年第2期12-14,40,共4页
对于航空姿态指引仪的维修,仅靠人工目视检测效率低下,为了解决该问题,研究出一种基于Hough变换和改进的AlexNet卷积神经网络的图像识别算法。通过分析处理和识别分类指引仪表盘图像的特定区域,及时检测出指引仪倾斜角和俯仰角的指示情... 对于航空姿态指引仪的维修,仅靠人工目视检测效率低下,为了解决该问题,研究出一种基于Hough变换和改进的AlexNet卷积神经网络的图像识别算法。通过分析处理和识别分类指引仪表盘图像的特定区域,及时检测出指引仪倾斜角和俯仰角的指示情况。实验表明,以该算法为核心的故障检测系统,能够较准确地判断指引仪是否存在故障或是否符合维修标准,检出率在90%以上。由于该系统的应用,机务维修人员可以远程诊断航空姿态指引仪的故障,高效完成维修工作。 展开更多
关键词 姿态指引仪 hough变换 卷积神经网络 图像识别 故障检测 维修
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基于长短记忆网络的输电线路轮廓识别模型研究测试
18
作者 郭世懿 李宣希 +2 位作者 刘阳 阚天赐 邹恒旭 《科学技术创新》 2023年第3期33-36,共4页
计算机视觉技术的应用,使得对于画面相对简单的输电线路的轮廓识别得到了很大的发展。然而在无人机巡检的过程中,复杂多变的环境以及快速变换的场景,都使得巡检的工作变得更困难。针对以上问题,我们在传统的Hough变换基础上提出了一种基... 计算机视觉技术的应用,使得对于画面相对简单的输电线路的轮廓识别得到了很大的发展。然而在无人机巡检的过程中,复杂多变的环境以及快速变换的场景,都使得巡检的工作变得更困难。针对以上问题,我们在传统的Hough变换基础上提出了一种基于LSTM的输电线路轮廓巡检的算法,在特征提取方面采用卷积块和残差块相结合,并运用长短期记忆模块(LSTM)进行多层递归去除噪声,最后通过注意力融合模块进一步提取输电线路的特征,对不同方向、大小等输电线路有较强的学习能力,较好地保留了图像的细节,通过在真实数据集和合成数据集上进行实验,证明了该方法的有效性,通过与其他算法的比较,在客观指标上优于它们,主观效果巡线更彻底。 展开更多
关键词 长短期记忆神经网络 hough变换 视觉导航 图像处理
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基于卷积神经网络的零件圆检测方法
19
作者 曾碧卿 杨睿 +1 位作者 李一娴 张雅蓉 《计算机技术与发展》 2023年第11期64-71,共8页
在零件生产的场景中往往需要对零件产品进行质量检测,多孔零件中的圆孔是否符合生产标准也是质量检测中的重要环节。为解决传统圆检测算法无法处理复杂场景下特定圆的检测问题,该文设计了一种基于卷积神经网络的零件圆检测方法,将圆检... 在零件生产的场景中往往需要对零件产品进行质量检测,多孔零件中的圆孔是否符合生产标准也是质量检测中的重要环节。为解决传统圆检测算法无法处理复杂场景下特定圆的检测问题,该文设计了一种基于卷积神经网络的零件圆检测方法,将圆检测分为3个阶段,第1阶段使用YOLOv5目标检测模型对零件图片中的目标圆进行粗检测,将多圆检测问题简化为单圆检测,获得含有单个目标圆的裁剪图片;第2阶段使用BiSeNet语义分割模型对单圆图片进行细检测,获得圆轮廓掩膜图;第3阶段使用改进的随机霍夫变换对圆参数进行检测,最终得到图中所有目标圆的半径与圆心坐标。经实验结果对比,该方法在多种阈值条件下的检测精度都高于其他对比方法,在IoU阈值为0.9的情况下F-meausre达到96%,能满足生产场景中的实时检测需求。 展开更多
关键词 圆检测 卷积神经网络 目标检测 语义分割 霍夫变换
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基于BP神经网络和霍夫变换的非理想虹膜定位
20
作者 孙丹 朱立军 《沈阳化工大学学报》 CAS 2023年第1期60-67,共8页
针对传统虹膜定位方法对非理想虹膜定位效果不理想的问题,提出了一种基于BP神经网络和霍夫变换的非理想虹膜定位方法.首先,将要定位的虹膜图像分块,提取每块图像的特征向量;其次,采用BP神经网络的方法,检测边缘块与非边缘块,通过对边缘... 针对传统虹膜定位方法对非理想虹膜定位效果不理想的问题,提出了一种基于BP神经网络和霍夫变换的非理想虹膜定位方法.首先,将要定位的虹膜图像分块,提取每块图像的特征向量;其次,采用BP神经网络的方法,检测边缘块与非边缘块,通过对边缘块进行数学运算实现外边界的精确定位;然后,以外边界的圆心为种子像素,对内边界进行区域增长;最后,利用霍夫变换实现内边界的精确定位.实验结果表明该算法具有较高的准确率,并且对睫毛与眼睑遮挡严重、女生画眼线等情况,该算法也能取得较好的效果. 展开更多
关键词 非理想虹膜定位 BP神经网络 区域增长 霍夫变换
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