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Apple detection from apple tree image based on BP neural network and Hough transform 被引量:6
1
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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基于神经网络的Hough变换及其光电实现 被引量:10
2
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
3
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
4
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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一种基于Hough变换的神经网络字符识别方法 被引量:2
5
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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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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基于Hough变换的低分辨率雷达目标识别 被引量:1
7
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
8
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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基于改进Hough变换和BP网络的指针仪表识别 被引量:18
9
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
10
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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基于深度学习的海洋色散信道信号处理研究
11
作者 刘子玄 陈智勇 +1 位作者 余白石 钱良 《移动通信》 2024年第11期57-62,共6页
海洋非均匀介质构成的海底信道中,电磁波色散现象会产生明显的频域谐波特征。然而,传统谱线检测方法通常只关注单一谱线的识别而未能对谐波特征进行全局分析,且谱线能量的分散导致传统检测方法的性能显著下降。为了克服这些挑战,提出了... 海洋非均匀介质构成的海底信道中,电磁波色散现象会产生明显的频域谐波特征。然而,传统谱线检测方法通常只关注单一谱线的识别而未能对谐波特征进行全局分析,且谱线能量的分散导致传统检测方法的性能显著下降。为了克服这些挑战,提出了一种基于先验霍夫增强的卷积神经网络检测方法,利用霍夫变换对谱线进行预定位,并借助深度学习的全局视野与强大特征学习能力,实现了对色散现象特征的准确检测,显著提升了检测性能。 展开更多
关键词 非均匀介质 色散现象 谐波特征 霍夫变换 卷积神经网络
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停车场车位识别算法研究
12
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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基于优化的RBF神经网络模式识别新方法 被引量:22
13
作者 李国友 姚磊 +1 位作者 李惠光 吴惕华 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第1期181-184,共4页
提出了一种基于Hough变换优化的RBF神经网络模式识别新方法,该方法把Hough变换应用于RBF神经网络的参数确定中,实现了RBF神经网络的隐层节点数和数据中心值的自适应获取,提高了RBF神经网络的泛化能力。仿真结果表明:此改进的RBF网络用... 提出了一种基于Hough变换优化的RBF神经网络模式识别新方法,该方法把Hough变换应用于RBF神经网络的参数确定中,实现了RBF神经网络的隐层节点数和数据中心值的自适应获取,提高了RBF神经网络的泛化能力。仿真结果表明:此改进的RBF网络用于模式识别中具有识别能力强,计算量小,识别速度快的优点,具有广阔的应用推广前景。 展开更多
关键词 hough变换 RBF神经网络 函数逼近 模式识别 泛化能力
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基于神经网络的车牌照自动识别系统 被引量:13
14
作者 张兴会 杜升之 +1 位作者 陈增强 袁著祉 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第z2期209-210,230,共3页
本文就车牌照倾斜度校正、车牌定位、字符切分、字符识别及处理进行了详细的讨论。本文采用 BP网络对车牌照字符进行学习分类 。
关键词 车牌照hough变换 字符识别 BP网络
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基于深度学习的高铁接触网定位器检测与识别 被引量:21
15
作者 陈东杰 张文生 杨阳 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期320-327,共8页
高铁接触网安全监测的主要方法是采用可见光高清相机捕捉接触网零部件的图像序列,通过图像处理和计算机视觉技术实现对零部件的检测、识别与跟踪.在整个监测系统中,定位器检测识别是必要的基础工作.传统的目标检测算法受限于特征描述子... 高铁接触网安全监测的主要方法是采用可见光高清相机捕捉接触网零部件的图像序列,通过图像处理和计算机视觉技术实现对零部件的检测、识别与跟踪.在整个监测系统中,定位器检测识别是必要的基础工作.传统的目标检测算法受限于特征描述子的设计,难以依靠人工设计出具有通用性、鲁棒性、高精度的特征描述子.于是提出基于Faster R-CNN模型实现高精度的接触网定位器检测,同时采用Hough变换检测出定位器的骨架轮廓,并通过滤线机制筛选出定位器的最优拟合直线段,为定位器坡度的非接触式精准测量做好基础性工作. 展开更多
关键词 定位器 目标检测 深度学习 卷积神经网络 hough变换
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基于图像识别技术的变电站防误操作系统的研制 被引量:14
16
作者 乐健 蔡伟 +1 位作者 靳超 刘开培 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2011年第7期131-135,共5页
研制了一种基于图像识别技术的变电站误操作系统。利用便携式图像捕获设备获取当前工作间隔标志牌的实时图像,并用于判断工作人员是否走错间隔。给出了该系统的整体结构和工作流程,详细介绍了采用Hough变换来检测标志牌边框,采用投影法... 研制了一种基于图像识别技术的变电站误操作系统。利用便携式图像捕获设备获取当前工作间隔标志牌的实时图像,并用于判断工作人员是否走错间隔。给出了该系统的整体结构和工作流程,详细介绍了采用Hough变换来检测标志牌边框,采用投影法进行标志牌字符分割以及利用神经网络法进行图像匹配技术的原理和实现方法。通过实验和现场测试验证了该系统的有效性和工程实用性。该系统能与五防系统结合以进一步提高变电站操作安全性。 展开更多
关键词 变电站 五防系统 图像识别 图像匹配 防误操作 hough变换 投影法 神经网络
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基于神经网络的形状识别系统及优化 被引量:5
17
作者 高隽 张维勇 +2 位作者 蒋建国 曹先彬 王煦法 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 1999年第3期52-55,共4页
Hough变换用于形状识别、神经网络用于分类都不是新课题,而我们将这两种方法结合起来,用神经网络实现 Hough变换并进行特征提取,所提取的特征矢量不受待识别体的大小和位置的影响,且所提特征为一维矢量。对于所构成的神... Hough变换用于形状识别、神经网络用于分类都不是新课题,而我们将这两种方法结合起来,用神经网络实现 Hough变换并进行特征提取,所提取的特征矢量不受待识别体的大小和位置的影响,且所提特征为一维矢量。对于所构成的神经网络形状识别系统,采用BP算法进行初1练,优化系统参数。文中最后得出令人满意的实验结果。 展开更多
关键词 形状识别 优化 神经网络
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RBF网络优化设计及在轧机轧制力预报中的应用 被引量:8
18
作者 董敏 刘才 李灵锋 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2005年第11期34-36,61,共4页
将Hough变换用于RBF神经网络的参数确定中,以自适应地确定RBF网络的隐层节点数和径向基函数的中心值,使得网络结构及参数得到优化,提高了RBF神经网络的收敛速度和泛化能力。将此改进的RBF神经网络应用于冷轧过程轧制力的预测中,试验结... 将Hough变换用于RBF神经网络的参数确定中,以自适应地确定RBF网络的隐层节点数和径向基函数的中心值,使得网络结构及参数得到优化,提高了RBF神经网络的收敛速度和泛化能力。将此改进的RBF神经网络应用于冷轧过程轧制力的预测中,试验结果表明经过优化设计的网络模型具有高的输出精度,使得轧制力预报这种受多种因素影响的复杂系统的输出预报问题得到了很好的解决。 展开更多
关键词 hough变换 RBF神经网络 轧制力 预报
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基于Kohonen神经网络的地图自动输入技术 被引量:3
19
作者 陈洪亮 沈琳琳 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2001年第12期1464-1466,共3页
本文介绍一种利用神经网络对彩色地图进行识别 ,从而自动建立地图数据库的方法 .首先采集样本对 Koho-nen神经网络进行训练 ,然后通过神经网络对地图中的道路进行识别和抽取 ,再利用去噪算法进行去噪 ,最后进行城市识别和矢量化 ,得到... 本文介绍一种利用神经网络对彩色地图进行识别 ,从而自动建立地图数据库的方法 .首先采集样本对 Koho-nen神经网络进行训练 ,然后通过神经网络对地图中的道路进行识别和抽取 ,再利用去噪算法进行去噪 ,最后进行城市识别和矢量化 ,得到地图数据库 . 展开更多
关键词 KOHONEN神经网络 hough变换 地图数据库 地理信息系统 地图自动输入
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水稻叶片几何参数无损测量方法研究 被引量:5
20
作者 杨红云 路艳 +1 位作者 孙爱珍 杨乐 《江西农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期407-418,共12页
【目的】提出实现自然生长状态下的水稻叶片几何形态参数视觉无损测量,为实时监控水稻的生长状况提供准确的数据,也为农学研究者提供新的技术手段。【方法】类似曲线长度细线测量方法,在叶脉上通过手势交互绘制确定一组控制点,插值生成... 【目的】提出实现自然生长状态下的水稻叶片几何形态参数视觉无损测量,为实时监控水稻的生长状况提供准确的数据,也为农学研究者提供新的技术手段。【方法】类似曲线长度细线测量方法,在叶脉上通过手势交互绘制确定一组控制点,插值生成过控制点的3次B样条曲线,调整控制点使得B样条曲线逼近叶脉方式实现水稻叶片长度测量。在叶片最大叶宽处绘制1次B样条曲线实现水稻叶片最大叶宽测量。采用基于4个方向模板运算的距离变换算法对茎叶夹角图像进行骨架信息提取,并利用Hough变换对提取的骨架信息进行直线检测实现茎叶夹角计算。应用BP神经网络、支持向量机回归和随机森林回归算法对样本数据进行训练,以水稻叶片长度、叶片最大宽度作为输入变量对水稻叶面积进行估测。【结果】B样条曲线逼近方式计算的水稻叶长的平均绝对误差和平均相对误差分别为0.523 3 cm和2.33%,叶宽的平均绝对误差和平均相对误差分别为0.055 2 cm和6.66%。Hough变换计算的茎叶夹角平均绝对误差和平均相对误差分别为1.27°和2.46%;通过对金优458和中早35两个不同品种结果对比,相较于其他模型,发现BP神经网络模型对叶面积估测结果的均方根误差、平均绝对误差和平均相对误差分均为最低,其中JY458品种的均方根误差、平均绝对误差及平均相对误差分别为1.189 2 cm^2、1.061 cm2和4.95%,ZZ35品种的均方根误差、平均绝对误差及平均相对误差分别为1.143 1 cm^2、0.959 5 cm2和4.85%。【结论】从图像采集到测量操作过程都不与被测叶片器官进行接触,真正意义上实现了对水稻叶片几何形态参数的无损测量,且操作便捷,测量精度高,误差小,完全能够满足农学研究的需求,为其他植物器官的几何形态参数无损测量提供了一种新的普适方法。 展开更多
关键词 测量 水稻叶片 几何参数 B样条曲线 hough变换 BP神经网络
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