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Image categorization using a semantic hierarchy model with sparse set of salient regions
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作者 Chunping LIU Yang ZHENG Shengrong GONG 《Frontiers of Computer Science》 SCIE EI CSCD 2013年第6期838-851,共14页
Image categorization in massive image database is an important problem. This paper proposes an approach for image categorization, using sparse set of salient semantic information and hierarchy semantic label tree (H... Image categorization in massive image database is an important problem. This paper proposes an approach for image categorization, using sparse set of salient semantic information and hierarchy semantic label tree (HSLT) model. First, to provide more critical image semantics, the proposed sparse set of salient regions only at the focuses of visual attention instead of the entire scene was formed by our proposed saliency detection model with incorporating low and high level feature and Shotton's semantic texton forests (STFs) method. Second, we also propose a new HSLT model in terms of the sparse regional semantic information to automatically build a semantic image hierarchy, which explicitly encodes a general to specific image relationship. And last, we archived image dataset using image hierarchical semantic, which is help to improve the performance of image organizing and browsing. Extension experimefital results showed that the use of semantic hierarchies as a hierarchical organizing frame- work provides a better image annotation and organization, improves the accuracy and reduces human's effort. 展开更多
关键词 salient region sparse set semantic hierarchy image annotation image categorization
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基于显著性的双鉴别器GAN图像融合算法
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作者 谢一博 刘卫国 +1 位作者 周顺 李梦晗 《应用光学》 CAS 北大核心 2024年第1期107-117,共11页
针对红外图像与可见光图像在不同场景的特征表达不同的问题,提出一种基于显著性的双鉴别器生成对抗网络方法,将红外与可见光的特征信息相融合。区别于传统的生成对抗网络,该算法采用双鉴别器方式分别鉴别源图像与融合图像中的显著性区域... 针对红外图像与可见光图像在不同场景的特征表达不同的问题,提出一种基于显著性的双鉴别器生成对抗网络方法,将红外与可见光的特征信息相融合。区别于传统的生成对抗网络,该算法采用双鉴别器方式分别鉴别源图像与融合图像中的显著性区域,以两幅源图像的显著性区域作为鉴别器的输入,使融合图像保留更多的显著特征;并将梯度约束引入其损失函数中,使显著对比度和丰富纹理信息保留在融合图像中。实验结果表明:本文方法在熵值(entropy,EN)、平均梯度(mean gradient,MG)、空间频率(spatial frequency,SF)及边缘强度(edge intensity,EI)4个评价指标中均优于其他对比算法。该研究实现了红外图像与可见光图像高效融合,有望在目标识别等领域中获得应用。 展开更多
关键词 图像处理 生成对抗网络 图像融合 显著性区域 目标识别
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基于时间动态帧选择与时空图卷积的可解释骨架行为识别
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作者 梁成武 杨杰 +3 位作者 胡伟 蒋松琪 钱其扬 侯宁 《图学学报》 CSCD 北大核心 2024年第4期791-803,共13页
骨架行为识别是计算机视觉和机器学习领域的研究热点。现有数据驱动型神经网络往往忽略骨架序列时间动态帧选择和模型内在人类可理解的决策逻辑,造成可解释性不足。为此提出一种基于时间动态帧选择与时空图卷积的可解释骨架行为识别方法... 骨架行为识别是计算机视觉和机器学习领域的研究热点。现有数据驱动型神经网络往往忽略骨架序列时间动态帧选择和模型内在人类可理解的决策逻辑,造成可解释性不足。为此提出一种基于时间动态帧选择与时空图卷积的可解释骨架行为识别方法,以提高模型的可解释性和识别性能。首先利用骨架帧置信度评价函数删除低质骨架帧,以解决骨架序列噪声问题。其次基于人体运动领域知识,提出自适应时间动态帧选择模块用于计算运动行为显著区域,以捕捉关键人体运动骨架帧的动态规律。为学习行为骨架节点内在拓扑结构,改进时空图卷积网络用于可解释骨架行为识别。在NTU RGB+D,NTU RGB+D 120和FineGym这3个大型公开数据集上的实验评估表明,该方法的骨架行为识别准确率优于对比方法并具有可解释性。 展开更多
关键词 行为识别 骨架序列 可解释 运动显著区域 时空图卷积网络
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视觉显著性区域检测技术研究
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作者 黄辉 任启红 《计算机应用文摘》 2024年第12期117-119,共3页
人类的视觉注意机制能使人迅速找到图像画面中“最显著”或“最感兴趣”的区域,从而排除干扰,并提高后续处理的效率及准确率,对计算机高效智能地处理图像数据具有重要的借鉴意义。在对现有视觉显著性区域检测技术研究的基础上,文章归纳... 人类的视觉注意机制能使人迅速找到图像画面中“最显著”或“最感兴趣”的区域,从而排除干扰,并提高后续处理的效率及准确率,对计算机高效智能地处理图像数据具有重要的借鉴意义。在对现有视觉显著性区域检测技术研究的基础上,文章归纳了各种检测模型的典型结构及研究现状,介绍了用于显著性区域检测研究的主流数据集和常用性能评价指标,通过实验对比了几种行业领先技术的检测结果,最后对显著性区域检测技术存在的问题进行了分析与总结。 展开更多
关键词 图像显著性检测 深度学习 图像分割
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基于残余谱方法的农村居民地遥感提取研究
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作者 付诗雨 李少丹 朱梓萌 《河北师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第1期85-98,共14页
视觉注意模型通过模拟人类的视觉注意机制而得到图像中最容易引起注意的显著区域.残余谱(spectral residuals,SR)方法是视觉注意模型中的一种,通过分析自然图片在频率域中的log谱来检测图片的显著性目标.将残余谱方法引入到遥感影像中... 视觉注意模型通过模拟人类的视觉注意机制而得到图像中最容易引起注意的显著区域.残余谱(spectral residuals,SR)方法是视觉注意模型中的一种,通过分析自然图片在频率域中的log谱来检测图片的显著性目标.将残余谱方法引入到遥感影像中用于获取农村居民地信息,通过比较高分1号、资源3号和WorldView 2这3个不同传感器的卫星影像,试分析遥感影像中不同的波谱和影像不同的获取时间对居民地提取结果的影响.结果表明:卫星影像中RGB组合提取的居民地效果更好,近红外波段在残余谱方法提取居民地时具有消极影响;8月获取的卫星影像用于居民地的提取相比于4月效果更好;残余谱方法用于农村居民地的提取对传感器的选择无明显倾向性. 展开更多
关键词 残余谱方法 遥感影像 农村居民地 视觉注意模型 显著性目标
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多尺度显著特征双线注意力细粒度分类方法
6
作者 刘光辉 占华 +2 位作者 孟月波 王博 王博 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第11期1683-1691,共9页
针对细粒度图像分类任务中存在的区分性特征太过细微难以捕捉、无法有效地定位感兴趣的区域等问题,提出一种多尺度显著特征双线注意力分类方法.首先设计区域显著特征增强模块,通过区域切片操作放大并捕获细微可区分特征,增强特征图表达... 针对细粒度图像分类任务中存在的区分性特征太过细微难以捕捉、无法有效地定位感兴趣的区域等问题,提出一种多尺度显著特征双线注意力分类方法.首先设计区域显著特征增强模块,通过区域切片操作放大并捕获细微可区分特征,增强特征图表达能力;然后提出多分支双线注意力池化策略,以弱监督方式层次化表征对象的显著部位特征,提高不同尺度局部信息的关注能力;最后利用反事实学习思想量化注意力质量,将真实的注意力和无关注意力对最终预测结果的差异作为衡量指标,通过差异最大化迫使双线注意力池化策略学习更有效特征.在CUB-200-2011,Stanford Cars和Stanford Dogs这3个公开数据集上,所提方法的准确率分别达到89.3%,95.0%和87.6%,相比其他方法的性能有较大幅度的提升. 展开更多
关键词 细粒度图像分类 感兴趣区域 显著特征 双线注意力 反事实学习
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基于状态识别的高炉料面视频关键帧提取方法 被引量:1
7
作者 黄建才 蒋朝辉 +3 位作者 桂卫华 潘冬 许川 周科 《自动化学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第11期2257-2271,共15页
高炉料面视频关键帧是视频中的中心气流稳定、清晰、无炉料及粉尘遮挡且特征明显的图像序列,对于及时获取炉内运行状态、指导炉顶布料操作具有重要的意义.然而,由于高炉内部恶劣的冶炼环境及布料的周期性和间歇性等特征,料面视频存在信... 高炉料面视频关键帧是视频中的中心气流稳定、清晰、无炉料及粉尘遮挡且特征明显的图像序列,对于及时获取炉内运行状态、指导炉顶布料操作具有重要的意义.然而,由于高炉内部恶劣的冶炼环境及布料的周期性和间歇性等特征,料面视频存在信息冗余、图像质量参差不齐、状态多变等问题,无法直接用于分析处理.为了从大量高炉冶炼过程料面视频中自动准确筛选清晰稳定的料面图像,提出基于状态识别的高炉料面视频关键帧提取方法.首先,基于高温工业内窥镜采集高炉冶炼过程中的料面视频,并清晰完整给出料面反应新现象和形貌变化情况;然后,提取能够表征料面运动状态的显著性区域的特征点密集程度和像素位移特征,并提出基于局部密度极大值高斯混合模型(Local density maxima-based Gaussian mixture model,LDGMM)聚类的方法识别料面状态;最后,基于料面状态识别结果提取每个布料周期不同状态下的关键帧.实验结果表明,该方法能够准确识别料面状态并剔除料面视频冗余信息,能提取出不同状态下的料面视频关键帧,为优化炉顶布料操作提供指导. 展开更多
关键词 高炉 料面现象 显著性区域 状态识别 关键帧提取
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基于小波变换的水下显著性目标快速检测算法 被引量:1
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作者 孙欣悦 李庆忠 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期249-255,共7页
目前地面显著性目标检测取得了较大进展,而水下场景具有较高的复杂性,导致水下显著性目标检测仍然面临诸多挑战。为了实现复杂水下环境的显著性目标快速检测,提出一种基于小波变换的水下显著性目标检测算法。对水下采集图像进行多级小... 目前地面显著性目标检测取得了较大进展,而水下场景具有较高的复杂性,导致水下显著性目标检测仍然面临诸多挑战。为了实现复杂水下环境的显著性目标快速检测,提出一种基于小波变换的水下显著性目标检测算法。对水下采集图像进行多级小波变换预处理,针对提取的低频子带图像,利用自适应中值滤波去除其中的斑点颗粒,对相应的高频子带进行显著性边缘检测以强化目标边缘信息。在此基础上,利用小尺度超像素分割与合并策略分割处理后的低频子带图像,通过基于区域对比度的显著性检测方法进行图像显著性计算。融合低频子带显著图和高频子带显著边缘图,得到最终的显著性检测结果。USOD公开数据集上的实验结果表明,在进行水下显著性目标检测时该算法的整体度量值达到93.9%,平均绝对误差低至3.08%,能较好地实现水下大目标和成群小目标的准确检测,且在处理大分辨率水下图像时具有良好的实时性,在CPU平台上每帧的显著性目标检测时间为168 ms,算法适用于水下机器人显著性目标快速检测应用场景。 展开更多
关键词 水下目标 显著性检测 小波变换 超像素分割 区域对比度
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无人机对地目标跟踪的快速初始化和自适应优化
9
作者 李楚为 张志龙 钟平 《应用光学》 CAS 北大核心 2023年第6期1332-1342,共11页
目标跟踪算法的性能通常和初始跟踪框的质量有关。在无人机对地侦察任务中,由于反应时间有限,操作员通常难以选取精确的初始跟踪框,导致目标跟踪结果较差。针对这一问题,提出一种半自动的跟踪框快速初始化和自适应优化策略,并给出基于... 目标跟踪算法的性能通常和初始跟踪框的质量有关。在无人机对地侦察任务中,由于反应时间有限,操作员通常难以选取精确的初始跟踪框,导致目标跟踪结果较差。针对这一问题,提出一种半自动的跟踪框快速初始化和自适应优化策略,并给出基于视觉显著性和显著图像分割的自适应优化算法样例,在性能提升和运行时间上均具有优势。与优化前相比,在2个数据集上的跟踪成功率最高提升0.262、跟踪精度最高提升0.177;在运行时间方面,处理200像素×200像素的图像切片时,理论并行速度可达10帧/s。提出的跟踪框初始化和优化策略,结合了人的主观选择和视觉认知,可以有效解决无人机对地侦察任务中目标难以锁定的问题,并具备在嵌入式设备中的可移植性。 展开更多
关键词 无人机 目标跟踪 初始跟踪框 视觉显著性 显著区域分割
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基于增强视觉质量的图像感兴趣区域检测研究 被引量:2
10
作者 卢佳佳 蔡坚勇 《计算机仿真》 北大核心 2023年第1期234-238,共5页
为了快速准确在立体图像中检测感兴趣区域,提出结合视觉感知特性的立体图像感兴趣区域检测方法。分析人眼视觉敏感度以及视觉暂留等多个重要视觉特性,通过时空域联合分析受损立体图像,改进视点合成,有效抑制合成失真,增强立体图像视觉... 为了快速准确在立体图像中检测感兴趣区域,提出结合视觉感知特性的立体图像感兴趣区域检测方法。分析人眼视觉敏感度以及视觉暂留等多个重要视觉特性,通过时空域联合分析受损立体图像,改进视点合成,有效抑制合成失真,增强立体图像视觉质量。将眼动仪数据以及实验标记获取的立体图像数据作为人工神经网络的输入样本,训练更加符合人类视觉特性的先验模型,将全部特征融合处理形成显著图。在显著图的基础上定位感兴趣区域,实现立体图像感兴趣区域检测。经实验测试结果证明,所提方法可以有效提升检测结果的准确性,同时能够有效降低检测时间。 展开更多
关键词 视觉感知特性 立体图像 感兴趣区域 显著图 人工神经网络
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基于视觉显著性的指针式仪表读数识别算法 被引量:44
11
作者 张文杰 熊庆宇 +3 位作者 张家齐 王玉平 江鹏 王成疆 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第12期2282-2295,共14页
针对指针式仪表读数算法对光照变化影响较大、识别精度不高的问题,提出一种基于视觉显著性区域检测的指针式仪表读数方法.首先利用区域对比度、空间关系、中心先验性等视觉显著性区域检测先验知识,提取仪表图像指针区域;然后用无向图排... 针对指针式仪表读数算法对光照变化影响较大、识别精度不高的问题,提出一种基于视觉显著性区域检测的指针式仪表读数方法.首先利用区域对比度、空间关系、中心先验性等视觉显著性区域检测先验知识,提取仪表图像指针区域;然后用无向图排序算法进行优化,抑制非指针区域的干扰,突出指针区域;再通过依次旋转仪表指针图像统计旋转不同角度时仪表指针图像在纵轴上的投影最大值,计算指针至平行于横轴需要旋转的角度,并判断指针旋转至平行于横轴时指针顶部区域与底部区域在横轴上的投影最大值在仪表图像中位置,获取指针与横轴的夹角;最后采用最小二乘法拟合指针夹角与指针刻度之间的线性函数参数,计算仪表读数.实验结果表明,该方法在不同光照下能较好地提取指针区域,得到的仪表读数与人工读数误差较小,算法稳定可靠. 展开更多
关键词 仪表指针 仪表读数 显著性区域 指针夹角
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利用多尺度频域分析的图像显著区域检测 被引量:13
12
作者 张巧荣 顾国昌 +1 位作者 刘海波 肖会敏 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期361-365,共5页
针对显著区域检测中的视觉显著性度量问题,提出了一种通过对图像的频域特征进行多尺度分析来计算显著性的方法.在多个尺度上提取图像底层特征,在频域分析各种特征图的幅度谱和相位谱,在空间域上构造相应的显著图.根据显著图,检测出图像... 针对显著区域检测中的视觉显著性度量问题,提出了一种通过对图像的频域特征进行多尺度分析来计算显著性的方法.在多个尺度上提取图像底层特征,在频域分析各种特征图的幅度谱和相位谱,在空间域上构造相应的显著图.根据显著图,检测出图像中的显著区域.在多种自然图像和人工图像上进行实验.实验结果表明,该方法能迅速检测出与人类视觉注意结果一致的显著区域,并且在高强度噪声图像中也能取得很好的检测效果. 展开更多
关键词 显著区域 显著图 视觉注意 幅度谱 多尺度分析 频域分析
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基于对比度与最小凸包的显著性区域检测算法 被引量:10
13
作者 范敏 陈曦 +2 位作者 王楷 李志勇 王晓峰 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第10期2328-2334,共7页
显著性检测算法常通过计算像素或像素块之间的对比度来确定显著性,但是图像背景中经常会出现特殊区域与图像其他部分也有较大的对比度,导致基于对比度的显著性检测算法无法将这部分背景区域与主要目标区分开。提出一种基于对比度与最小... 显著性检测算法常通过计算像素或像素块之间的对比度来确定显著性,但是图像背景中经常会出现特殊区域与图像其他部分也有较大的对比度,导致基于对比度的显著性检测算法无法将这部分背景区域与主要目标区分开。提出一种基于对比度与最小凸包的显著性区域检测算法。以超像素作为基本计算单位,使用Wasserstein距离衡量超像素之间的差异,通过计算超像素间的全局与局部对比度得到对比度显著图;找出图像中特征点Harris角点的最小凸包,以最小凸包几何中心为中心点,根据每个超像素与中心点的距离计算中心显著图;最后将对比度显著图与中心显著图相结合得到最终的显著图,这种算法可以有效地将背景中具有高对比度的区域区分开。在Corel和MSRA图像数据库上进行仿真实验,结果表明该文所提算法对显著区域检测的查准率、查全率等仿真评价指标相对于传统算法都有明显的提升。 展开更多
关键词 显著性区域检测 超像素 Wasserstein距离 HARRIS角点 最小凸包
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基于RTM的自主服务机器人智能化分散控制 被引量:9
14
作者 张国梁 李秀智 +4 位作者 徐涛 张辉 张祥银 李明爱 贾松敏 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第7期969-977,共9页
为提高智能服务机器人的服务质量及智能化水平,基于机器人技术中间件(robot technology middleware,RTM),对室内环境下的机器人定点物体传送任务及其相关技术进行了深入研究.首先,为了提高系统的稳定性及开发效率,建立功能模块集,并结... 为提高智能服务机器人的服务质量及智能化水平,基于机器人技术中间件(robot technology middleware,RTM),对室内环境下的机器人定点物体传送任务及其相关技术进行了深入研究.首先,为了提高系统的稳定性及开发效率,建立功能模块集,并结合模糊树图与DS(Dempster-Shafer)证据理论实现模块的粒度划分;对于机器人定点物体传送过程中所面临的即时定位与地图创建问题,采用Rao-Blackwellized粒子滤波算法完成底层栅格地图的创建,进而构造动态精简式混合地图,并利用记忆循迹规则实现机器人定点导航;通过改进的显著性区域提取算法实现对空间物体坐标的提取,并利用智能机械臂平台完成对物体的抓取及传送任务.以机器人移动平台和UR5机械臂为基础对设计系统进行实际测试,结果验证了所提分散控制方法的有效性和可行性. 展开更多
关键词 模块划分 地图创建 显著性区域提取 机器人技术中间件
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结合高斯多尺度变换和颜色复杂度计算的显著区域检测 被引量:18
15
作者 赵倩 曹家麟 胡越黎 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第2期405-412,共8页
提出一种结合全局和局部对比度的数据驱动自底向上的视觉计算模型,采用高斯多尺度变换和颜色复杂度计算相结合的方法检测图像的显著区域。图像经过高斯金子塔多尺度变换后,用改进的冗余计算方法,在频域中消除全局冗余信息,初步将大范围... 提出一种结合全局和局部对比度的数据驱动自底向上的视觉计算模型,采用高斯多尺度变换和颜色复杂度计算相结合的方法检测图像的显著区域。图像经过高斯金子塔多尺度变换后,用改进的冗余计算方法,在频域中消除全局冗余信息,初步将大范围的目标从周围环境中分离出来,并均匀地突显目标,利用多尺度特征子图点对点平方融合使全局显著区域显著度进一步增强,背景冗余信息进一步得到消弱;同时采用改进的像素颜色复杂度计算方法得到局部显著图,最后用最大类间方差法(Ostu)分割出图像中的显著区域。在多种自然图像上进行实验,实验结果表明,该方法能迅速检测出与人类视觉结果一致的显著区域。 展开更多
关键词 显著图 显著区域 高斯多尺度变换 颜色复杂度
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基于显著区域的图像检索方法 被引量:10
16
作者 梁春迎 王国营 康进峰 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第5期210-211,214,共3页
研究基于显著区域的图像检索,对小波域显著点提取方法进行改进,解决提取图像特征内容有限、不能有效表达图像内容的问题。提出由显著点作为线索提取显著区域的方法,该方法能实现背景图与对象图的区分。对于对象图,仅对显著区域进行检索... 研究基于显著区域的图像检索,对小波域显著点提取方法进行改进,解决提取图像特征内容有限、不能有效表达图像内容的问题。提出由显著点作为线索提取显著区域的方法,该方法能实现背景图与对象图的区分。对于对象图,仅对显著区域进行检索,有效减少图像检索过程中背景区域的干扰,提高了检索的速度和准确率。 展开更多
关键词 图像检索 显著区域 小波变换 显著点
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采用脉冲耦合神经网络的改进显著性区域提取方法 被引量:10
17
作者 贾松敏 徐涛 +1 位作者 董政胤 李秀智 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第3期819-826,共8页
由于仅考虑颜色等视觉对比信息的视觉显著性提取模型不符合人眼生物学过程,本文提出了一种基于混合模型的改进显著性区域提取(ISRE)方法。该混合模型由显著性滤波算法和改进脉冲耦合神经网络(PCNN)算法构成。首先,利用显著性滤波器算法... 由于仅考虑颜色等视觉对比信息的视觉显著性提取模型不符合人眼生物学过程,本文提出了一种基于混合模型的改进显著性区域提取(ISRE)方法。该混合模型由显著性滤波算法和改进脉冲耦合神经网络(PCNN)算法构成。首先,利用显著性滤波器算法获得原图像的初始显著性图(OSM)和亮度特征图(IFM),用IFM作为PCNN的输入神经元;然后,进一步对PCNN点火脉冲输入进行改进,即对PCNN内部神经元与OSM的二值化显著性图进行点乘,确定最终点火脉冲输入,以获得更加准确的点火范围;最后,通过改进后的PCNN多次迭代,完成显著性二值化区域提取。基于1 000张标准图像数据库进行的实验结果显示:在视觉效果和客观定量数据比对两方面,本算法均优于现有的5种显著性提取方法,平均查准率为0.891,平均召回率为0.808,综合指标F值为0.870。在真实环境实验中,所提算法获得了精确的提取效果,进一步验证了本算法具有较高的准确性和执行效率。 展开更多
关键词 混合模型 特征提取 改进显著性区域提取 脉冲耦合神经网络(PCNN) 点火脉冲 二值化
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显著区域保留的图像风格迁移算法 被引量:11
18
作者 林晓 屈时操 +2 位作者 黄伟 郑晓妹 马利庄 《图学学报》 CSCD 北大核心 2021年第2期190-197,共8页
基于神经网络的风格迁移成为近年来学术界和工业界的热点研究问题之一。现有的方法可以将不同风格作用在给定的内容图像上生成风格化图像,并且在视觉效果和转换效率上有了较大提升,而侧重学习图像底层特征容易导致风格化图像丢失内容图... 基于神经网络的风格迁移成为近年来学术界和工业界的热点研究问题之一。现有的方法可以将不同风格作用在给定的内容图像上生成风格化图像,并且在视觉效果和转换效率上有了较大提升,而侧重学习图像底层特征容易导致风格化图像丢失内容图像的语义信息。据此提出了使风格化图像与内容图像的显著区域保持一致的改进方案。通过加入显著性检测网络生成合成图像和内容图像的显著图,在训练过程中计算两者的损失,使合成图像保持与内容图像相一致的显著区域,这有助于提高风格化图像的质量。实验表明,该风格迁移模型生成的风格化图像不仅具有更好的视觉效果,且保留了内容图像的语义信息。特别是对于显著区域突出的内容图像,保证显著区域不被扭曲是生成视觉友好图像的重要前提。 展开更多
关键词 风格迁移 图像变换 显著区域保留 卷积神经网络 显著性检测
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基于局部复杂度和初级视觉特征的自底向上注意信息提取算法 被引量:6
19
作者 田媚 罗四维 +1 位作者 黄雅平 赵嘉莉 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2008年第10期1739-1746,共8页
借鉴心理学中有关视觉注意的研究成果,提出了一种新的自底向上的注意信息提取算法.自底向上的注意信息由图像中每个点对应区域的显著性构成,区域的尺度自适应于局部特征的复杂度.新的显著性度量标准综合考虑了局部复杂度、统计不相似和... 借鉴心理学中有关视觉注意的研究成果,提出了一种新的自底向上的注意信息提取算法.自底向上的注意信息由图像中每个点对应区域的显著性构成,区域的尺度自适应于局部特征的复杂度.新的显著性度量标准综合考虑了局部复杂度、统计不相似和初级视觉特征这3个方面的特性.显著区域在特征空间和尺度空间中同时显著.获取的自底向上的注意信息具有旋转、平移、比例缩放不变性和一定的抗噪能力.以该算法为核心,构建了一个注意模型,将其应用于多幅自然图像的实验证明了算法的有效性. 展开更多
关键词 视觉注意 视觉显著性 显著区域 局部复杂度 初级视觉特征
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基于局部显著区域的自然场景识别 被引量:13
20
作者 王璐 陆筱霞 蔡自兴 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2008年第8期1594-1600,共7页
场景识别是移动机器人实现拓扑导航的关键。针对未知环境,提出一种基于视觉局部显著区域的自然场景识别方法。首先,提出带反馈的显著性检测模型(FSDM)自底向上进行图像分析;然后,根据显著位置,基于分形实现自动尺度选择,以构造合适尺寸... 场景识别是移动机器人实现拓扑导航的关键。针对未知环境,提出一种基于视觉局部显著区域的自然场景识别方法。首先,提出带反馈的显著性检测模型(FSDM)自底向上进行图像分析;然后,根据显著位置,基于分形实现自动尺度选择,以构造合适尺寸的局部显著区域。对场景图像中的显著区域采用梯度方向、二阶不变矩、归一化色调3种特征进行不变性表示,并根据其匹配率实现场景识别。实验结果表明,FSDM具有较高的显著性检测精度。而且室内室外环境的多次场景识别实验也表明,该方法与全局外观方法相比能够更好地容忍尺度、视角等变化引起的差异,静态场景识别具有较高的准确性。 展开更多
关键词 场景识别 局部显著区域 带反馈的显著性检测模型 尺度选择 分形维数
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