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An Improved Double-Threshold Method Based on Gradient Histogram 被引量:2
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作者 YANGShen CHENShu-zhen ZHANGBing 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》 CAS 2004年第4期473-476,共4页
This paper analyzes the characteristics of the output gradient histogram and shortages of several traditional automatic threshold methods in order to segment the gradient image better. Then an improved double-threshol... This paper analyzes the characteristics of the output gradient histogram and shortages of several traditional automatic threshold methods in order to segment the gradient image better. Then an improved double-threshold method is proposed, which is combined with the method of maximum classes variance, estimating-area method and double-threshold method. This method can automatically select two different thresholds to segment gradient images. The computer simulation is performed on the traditional methods and this algorithm and proves that this method can get satisfying result. Key words gradient histogram image - threshold selection - double-threshold method - maximum classes variance method CLC number TP 391. 41 Foundation item: Supported by the National Nature Science Foundation of China (50099620) and the Project of Chenguang Plan in Wuhan (985003062)Biography: YANG Shen (1977-), female, Ph. D. candidate, research direction: multimedia information processing and network technology. 展开更多
关键词 gradient histogram image threshold selection double-threshold method maximum classes variance method
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基于轻量级卷积网络的铣削粗糙度在机监测研究
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作者 刘岳开 高宏力 +2 位作者 郭亮 由智超 李世超 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第1期193-200,共8页
传统机器学习类方法对光源类型、设备安装误差等因素较为敏感,需要反复调试与实验,难以实现规模化生产的自动检测.针对上述问题,提出了一种铣削粗糙度在机监测方法,有效提升了检测效率和准确性.首先,采用低感度参数设置的方向梯度直方... 传统机器学习类方法对光源类型、设备安装误差等因素较为敏感,需要反复调试与实验,难以实现规模化生产的自动检测.针对上述问题,提出了一种铣削粗糙度在机监测方法,有效提升了检测效率和准确性.首先,采用低感度参数设置的方向梯度直方图特征的候选框提取算子实现铣削工件的定位,并基于点匹配算法校正安装误差;然后,通过清晰度评价指标实现工业相机对焦过程优化;最后,构建了一种面向移动端实时计算的轻量级卷积神经网络模型,可对不同粗糙度工件表面纹理进行分类,并在立铣加工纹理数据集上进行了实验验证.实验结果表明:相比普通卷积神经网络,在模型复杂度相似的情况下,以乘、加运算次数为指标,提出模型推理所需运算量减少55%;代价敏感函数的引入能有效提升粗糙度识别模型对不平衡数据的稳定性;所提方法与传统机器学习方法相比,在检测帧率、图像分辨率相同的实验条件下,精准率、召回率分别提高了8%、21%. 展开更多
关键词 粗糙度测量 加工表面纹理 深度可分离卷积 方向梯度直方图 移动端实时计算 计算机视觉
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基于HOG图像处理的滚动轴承故障诊断方法
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作者 李雪原 陈品 +1 位作者 陈剑 孙太华 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第3期309-316,共8页
对于滚动轴承的智能故障诊断问题,文章提出一种基于梯度直方图(histogram of oriented gradient,HOG)图像处理的轴承故障诊断方法。首先将传感器采集到的原始时域振动信号经变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)后得到二... 对于滚动轴承的智能故障诊断问题,文章提出一种基于梯度直方图(histogram of oriented gradient,HOG)图像处理的轴承故障诊断方法。首先将传感器采集到的原始时域振动信号经变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)后得到二维图像;再利用HOG数字图像处理算法对上述图像提取特征信息;使用多维尺度分析(multi-dimensional scaling,MDS)方法对特征数据进行降维处理,得到低维空间下的故障特征数据并对故障特征数据添加标签构建数据集,该数据集被划分为训练集和测试集;然后引入遗传算法(genetic algorithm,GA)优化支持向量机(support vector machine,SVM)中的惩罚因子和核函数关键参数,用训练集进行训练得到最优故障分类模型;最后对测试集的数据进行处理,得到分类结果。对比分析结果表明,该文方法能快速提取轴承故障有效特征,提高故障诊断准确率。 展开更多
关键词 梯度直方图(HOG) 图像处理 故障诊断 多维尺度分析(MDS) 滚动轴承
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Improving the Transmission Security of Vein Images Using a Bezier Curve and Long Short-Term Memory
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作者 Ahmed H.Alhadethi Ikram Smaoui +1 位作者 Ahmed Fakhfakh Saad M.Darwish 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2024年第6期4825-4844,共20页
The act of transmitting photos via the Internet has become a routine and significant activity.Enhancing the security measures to safeguard these images from counterfeiting and modifications is a critical domain that c... The act of transmitting photos via the Internet has become a routine and significant activity.Enhancing the security measures to safeguard these images from counterfeiting and modifications is a critical domain that can still be further enhanced.This study presents a system that employs a range of approaches and algorithms to ensure the security of transmitted venous images.The main goal of this work is to create a very effective system for compressing individual biometrics in order to improve the overall accuracy and security of digital photographs by means of image compression.This paper introduces a content-based image authentication mechanism that is suitable for usage across an untrusted network and resistant to data loss during transmission.By employing scale attributes and a key-dependent parametric Long Short-Term Memory(LSTM),it is feasible to improve the resilience of digital signatures against image deterioration and strengthen their security against malicious actions.Furthermore,the successful implementation of transmitting biometric data in a compressed format over a wireless network has been accomplished.For applications involving the transmission and sharing of images across a network.The suggested technique utilizes the scalability of a structural digital signature to attain a satisfactory equilibrium between security and picture transfer.An effective adaptive compression strategy was created to lengthen the overall lifetime of the network by sharing the processing of responsibilities.This scheme ensures a large reduction in computational and energy requirements while minimizing image quality loss.This approach employs multi-scale characteristics to improve the resistance of signatures against image deterioration.The proposed system attained a Gaussian noise value of 98%and a rotation accuracy surpassing 99%. 展开更多
关键词 Image transmission image compression text hiding Bezier curve histogram of Oriented gradients(HOG) LSTM image enhancement Gaussian noise ROTATION
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一种基于Sobel梯度的直方图均衡算法及其在红外图像上的应用
5
作者 万昕 刘坤 崔昌浩 《红外技术》 CSCD 北大核心 2024年第4期452-459,共8页
为了能在动态范围压缩的同时增强红外图像的对比度,提出了一种基于Sobel梯度直方图均衡算法(gradient histogram equalization,GHE)。与以往的直方图均衡化(histogram equalization,HE)方法不同,该方法自适应地为图像强梯度的灰阶分配... 为了能在动态范围压缩的同时增强红外图像的对比度,提出了一种基于Sobel梯度直方图均衡算法(gradient histogram equalization,GHE)。与以往的直方图均衡化(histogram equalization,HE)方法不同,该方法自适应地为图像强梯度的灰阶分配高对比度,保留并增强16 bit图像中更多的细节。随后使用双Gamma映射对映射曲线进行调整,有效地抑制图像亮部的过曝现象,同时提高暗部的细节。该方法相比于传统的直方图均衡化算法在暗区细节处理、过曝抑制、对比度增强等方面都有较好的效果。 展开更多
关键词 红外图像 梯度直方图均衡化 双Gamma映射
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基于正则化正交非负矩阵分解的旋转目标检测方法
6
作者 谢余庆 黄旭东 胡丽莹 《福建师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第1期106-115,共10页
小样本的旋转目标检测是指在样本数少的情况下进行旋转目标检测模型的训练,深度学习在旋转目标检测领域往往需要庞大的样本数和计算算力。现有的基于机器学习的旋转目标检测方法大多有着对目标尺度和姿态敏感的缺点。因此提出一种基于... 小样本的旋转目标检测是指在样本数少的情况下进行旋转目标检测模型的训练,深度学习在旋转目标检测领域往往需要庞大的样本数和计算算力。现有的基于机器学习的旋转目标检测方法大多有着对目标尺度和姿态敏感的缺点。因此提出一种基于正则化正交非负矩阵分解的旋转目标检测方法,来解决小样本的旋转目标检测难题。首先,针对样本不具有各种角度的图片,对样本进行旋转后进行背景填充,这样便于更好的表征学习。其次,提出一种基于正则化正交非负矩阵分解算法对旋转样本的梯度直方图特征进行表征学习。最后,为了测试算法在特征学习后的有效性,利用支持向量机对特征提取后的数据进行训练和测试。实验结果表明本文的目标检测方法在多个数据集中可以取得不错的效果。 展开更多
关键词 正则化 正交非负矩阵分解 梯度直方图特征 旋转目标检测 支持向量机
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基于相关滤波的铁路异物侵限跟踪方法研究
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作者 衣晚卓 黄克勇 王锡奎 《铁路计算机应用》 2024年第5期14-19,共6页
针对铁路异物侵限频繁发生导致的列车运行安全问题,提出一种基于背景感知相关滤波器的铁路异物侵限跟踪方法。利用方向梯度直方图(HOG,Histogram of Oriented Gradient)特征提取铁路侵限异物自身特征,结合剪裁矩阵,以增加视频帧中实际... 针对铁路异物侵限频繁发生导致的列车运行安全问题,提出一种基于背景感知相关滤波器的铁路异物侵限跟踪方法。利用方向梯度直方图(HOG,Histogram of Oriented Gradient)特征提取铁路侵限异物自身特征,结合剪裁矩阵,以增加视频帧中实际背景的负样本;使用交替方向乘子法(ADMM,Alternating Direction Method of Multipliers)训练背景感知相关滤波器,减少计算复杂度,在保证跟踪速度的前提下,提升跟踪侵限异物的准确性,从而适应铁路沿线环境中由于侵限异物的形变、快速移动或天气等原因造成的目标丢失及跟踪框漂移等情况。实验结果表明,该方法对铁路侵限异物的跟踪精确度和AUC(Area Under Curve)值分别达到93%和71.9%,均高于SRDCF、KCF、ASLA和CSK等算法,具有更好的准确性。 展开更多
关键词 铁路异物侵限 跟踪方法 相关滤波 方向梯度直方图(HOG)特征 剪裁矩阵
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融合人脸图像深度和外观特征的BMI估计方法
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作者 向成豪 郑秀娟 +1 位作者 庄嘉良 张畅 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2024年第1期135-138,144,共5页
身体质量指数(BMI)是人类健康重要指标。从2D正脸图像中估计3D人脸信息并提出一个端到端BMI估计框架,以进一步提高BMI估计性能。首先,计算人脸468个3D关键点,并根据关键点相对头部质心的深度绘制深度人脸图;其次,提取人脸图像的方向梯... 身体质量指数(BMI)是人类健康重要指标。从2D正脸图像中估计3D人脸信息并提出一个端到端BMI估计框架,以进一步提高BMI估计性能。首先,计算人脸468个3D关键点,并根据关键点相对头部质心的深度绘制深度人脸图;其次,提取人脸图像的方向梯度直方图(HOG)并可视化以表示外观特征;最后,利用卷积神经网络(CNN)VGGNet、ResNet分别对深度人脸图和HOG进行特征提取,并使用Hadamard积融合2个骨干网络的特征以估计BMI。与目前已有方法的对比实验中,本文提出方法在2个公开数据集上的整体平均绝对误差(MAE)分别比最优结果低0.38和1。上述实验结果证明了本文提出的融合3D人脸图像深度和外观特征的BMI估计方法的有效性。 展开更多
关键词 身体质量指数估计 人脸3D关键点 人脸网格模型 方向梯度直方图 深度卷积神经网络
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数字图像相关方法散斑质量的评价
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作者 李芹涛 郑洁 +2 位作者 王秀会 冯延昭 刘同 《价值工程》 2024年第26期133-135,共3页
作为试件变形信息的载体,散斑图质量好坏直接影响到数字图像相关法(DIC)的测量结果。因此,如何定量评价散斑图的优劣是数字图像相关方法测量精度提高的关键所在。针对此问题,本文基于灰度分布直方图、平均尺寸、平均灰度梯度与平均灰度... 作为试件变形信息的载体,散斑图质量好坏直接影响到数字图像相关法(DIC)的测量结果。因此,如何定量评价散斑图的优劣是数字图像相关方法测量精度提高的关键所在。针对此问题,本文基于灰度分布直方图、平均尺寸、平均灰度梯度与平均灰度等散斑特征参数进行多维度分析,遴选最优散斑,并通过零位移实验验证,为DIC测量精度的提高提供参考依据。 展开更多
关键词 数字图像相关法 灰度分布直方图 平均灰度梯度 平均灰度 平均尺寸 最优散斑
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基于Gradient Boosting的车载LiDAR点云分类 被引量:5
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作者 赵刚 杨必胜 《地理信息世界》 2016年第3期47-52,共6页
车载LiDAR点云中包含地面、建筑物、行道树、路灯等丰富地物类别,自动对这些不同类别点云进行分类,对点云中目标的识别、提取及重建都具有重要意义。本文提出了一种基于Gradient Boosting的自动分类方法。该方法首先对车载激光点云进行... 车载LiDAR点云中包含地面、建筑物、行道树、路灯等丰富地物类别,自动对这些不同类别点云进行分类,对点云中目标的识别、提取及重建都具有重要意义。本文提出了一种基于Gradient Boosting的自动分类方法。该方法首先对车载激光点云进行数据预处理,然后计算点云的协方差矩阵、密度比、高程相关特征、局部平面特征、投影特征等,再计算点云特征直方图与垂直分布直方图,采用K-means方法对这两者分别进行聚类,并将其聚类类别值也作为特征,从而构建出20维的点云特征向量,应用Gradient Boosting分类方法进行自动分类。为了验证本文方法的有效性,从某城镇场景的车载激光点云数据中选取部分代表区域共144W点作为训练数据集,然后选取另一较大区域的点云共312W点作为测试数据集。使用训练好的分类器对测试数据集进行分类,分类结果总体准确率达到了93.38%,耗时631s,说明此分类方法具有较高的分类准确率,同时也具备较高的效率。 展开更多
关键词 点云分类 特征向量 特征直方图 聚类 gradient BOOSTING
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Gauss Gradient and SURF Features for Landmine Detection from GPR Images
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作者 Fatma M.El-Ghamry Walid El-Shafai +6 位作者 Mahmouad I.Abdalla Ghada M.El-Banby Abeer D.Algarni Moawad I.Dessouky Adel S.Elfishawy Fathi E.Abd El-Samie Naglaa F.Soliman 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2022年第6期4457-4486,共30页
Recently,ground-penetrating radar(GPR)has been extended as a well-known area to investigate the subsurface objects.However,its output has a low resolution,and it needs more processing for more interpretation.This pape... Recently,ground-penetrating radar(GPR)has been extended as a well-known area to investigate the subsurface objects.However,its output has a low resolution,and it needs more processing for more interpretation.This paper presents two algorithms for landmine detection from GPR images.The first algorithm depends on a multi-scale technique.A Gaussian kernel with a particular scale is convolved with the image,and after that,two gradients are estimated;horizontal and vertical gradients.Then,histogram and cumulative histogram are estimated for the overall gradient image.The bin values on the cumulative histogram are used for discrimination between images with and without landmines.Moreover,a neural classifier is used to classify images with cumulative histograms as feature vectors.The second algorithm is based on scale-space analysis with the number of speeded-up robust feature(SURF)points as the key parameter for classification.In addition,this paper presents a framework for size reduction of GPR images based on decimation for efficient storage.The further classification steps can be performed on images after interpolation.The sensitivity of classification accuracy to the interpolation process is studied in detail. 展开更多
关键词 GPR images cumulative histogram gradient image neural classifier SURF
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基于遮挡感知的行人检测与跟踪算法 被引量:4
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作者 李颀 王娇 邓耀辉 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2023年第4期126-130,共5页
针对行人遮挡以及跟踪过程中ID频繁切换的问题,提出一种基于遮挡感知的行人检测与跟踪算法。利用遮挡感知算法提高遮挡情况下的行人检测精度;为提高遮挡情况下的跟踪准确度,融合时变运动特征和梯度方向直方图(HOG)特征为一个新的度量匹... 针对行人遮挡以及跟踪过程中ID频繁切换的问题,提出一种基于遮挡感知的行人检测与跟踪算法。利用遮挡感知算法提高遮挡情况下的行人检测精度;为提高遮挡情况下的跟踪准确度,融合时变运动特征和梯度方向直方图(HOG)特征为一个新的度量匹配信息,对上下帧的行人多目标进行匹配。实验结果表明:该行人多目标检测算法较基准算法在CrowdHuman测试集上准确率提高了7.49%,召回率提高了9.26%。跟踪算法在MOT数据集上具有较好的鲁棒性和跟踪准确度,相较于近年来流行的YOLOv3-DeepSort,SSD-Sort,MOTA分别提高了5.39%,8.17%。 展开更多
关键词 遮挡感知 特征融合 运动特征 方向直方图特征 行人检测 行人跟踪
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Palm Print Identification Using Improved Histogram of Oriented Lines
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作者 M. Arunkumar S. Valarmathy 《Circuits and Systems》 2016年第8期1665-1676,共12页
Automatic palmprint identification has received much attention in security applications and law enforcement. The performance of a palmprint identification system is improved by means of feature extraction and classifi... Automatic palmprint identification has received much attention in security applications and law enforcement. The performance of a palmprint identification system is improved by means of feature extraction and classification. Feature extraction methods such as Subspace learning are highly sensitive to the rotation variances, translation and illumination in image identification. Thus, Histogram of Oriented Lines (HOL) has not obtained promising performance for palmprint recognition so far. In this paper, we propose a new descriptor of palmprint named Improved Histogram of Oriented Lines (IHOL), which is an alternative of HOL. Improved HOL is not very sensitive to changes of translation and illumination, and has the robustness against small transformations whereas the small translation and rotations make no change in histogram value adjustment of the proposed work. The experiment results show that based on IHOL, with Principal Component Analysis (PCA) subspace learning can achieve high recognition rates. The proposed method (IHOL-Cosine distance) improves 1.30% on PolyU I database, and similarly (IHOL-Euclidean distance) improves 2.36% on COEP database compared with existing HOL method. 展开更多
关键词 histogram of Oriented gradients histogram of Oriented Lines Improved histogram of Oriented Lines Principal Component Analysis
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基于梯度分块的直方图平移可逆信息隐藏 被引量:1
14
作者 李江华 陈宇峰 《科学技术与工程》 北大核心 2023年第8期3379-3386,共8页
针对大多数基于直方图平移的可逆信息隐藏中载体图像分块方法过于粗糙的问题,根据相邻像素之间具有相似特性,提出对载体图像按像素梯度进行分割,将图像分为平滑区域和粗糙区域。同时为减少像素的无效平移,只对平滑区域分块,并采用直方... 针对大多数基于直方图平移的可逆信息隐藏中载体图像分块方法过于粗糙的问题,根据相邻像素之间具有相似特性,提出对载体图像按像素梯度进行分割,将图像分为平滑区域和粗糙区域。同时为减少像素的无效平移,只对平滑区域分块,并采用直方图的次峰值点进行双向移位实现信息可逆隐藏,同时将零值点嵌入图像;不需要单独传送峰值点和零值点信息,降低了通信负担。实验结果表明:所提方法在图像质量和峰值信噪比上具有明显的提升,可应用于保密传输等领域。 展开更多
关键词 像素梯度 分块 直方图双向平移 可逆信息隐藏
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图像特征对烟幕干扰的效能评估对比研究 被引量:2
15
作者 赵凤 刘书信 +1 位作者 姜湖海 代宇 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2023年第6期919-926,共8页
烟幕干扰作为现代战场常见的无源干扰方式,具有优良的光电对抗效果、较强的战术应用机动性和较高的效费比。针对基于图像的烟幕干扰定量评估研究不足,本文从跟踪的角度出发,对烟幕干扰下目标的红外成像使用灰度特征、基于LBP的纹理特征... 烟幕干扰作为现代战场常见的无源干扰方式,具有优良的光电对抗效果、较强的战术应用机动性和较高的效费比。针对基于图像的烟幕干扰定量评估研究不足,本文从跟踪的角度出发,对烟幕干扰下目标的红外成像使用灰度特征、基于LBP的纹理特征、类哈尔矩形特征、方向梯度直方图特征以及深度特征5种方法进行特征提取,通过将特征提取结果与主观评分进行相似性计算,得出不同图像特征对烟幕干扰下目标的表征能力。通过对8组外场试验所得数据的分析验证,得出结论,对烟幕干扰下目标表征能力较为优秀的三种特征分别是方向梯度直方图特征、类哈尔矩形特征以及深度特征。 展开更多
关键词 图像特征 烟幕 方向梯度直方图 深度特征
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焊缝表面缺陷激光视觉传感HOG-SVM的检测方法 被引量:5
16
作者 胡丹 吕波 +1 位作者 王静静 高向东 《焊接学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第1期57-62,70,I0005,I0006,共9页
为了实现对焊缝表面缺陷的自动检测与分类,研究一种有效识别焊缝表面缺陷的激光视觉检测方法.通过激光视觉传感器采集焊缝图像并进行预处理,包括图像分割,灰度化,平滑去噪以及焊缝轮廓提取.采用方向梯度直方图(Histogram of Oriented Gr... 为了实现对焊缝表面缺陷的自动检测与分类,研究一种有效识别焊缝表面缺陷的激光视觉检测方法.通过激光视觉传感器采集焊缝图像并进行预处理,包括图像分割,灰度化,平滑去噪以及焊缝轮廓提取.采用方向梯度直方图(Histogram of Oriented Gradient,HOG)提取焊缝激光条纹轮廓图像的特征向量.其次,基于5折-交叉验证网格搜索方法进行模型参数寻优,最终建立了支持向量机(Support Vector Machine,SVM)智能模型识别与分类焊缝表面缺陷.通过调整焊缝轮廓提取算法、HOG特征维度得到不同特征数据并进行对比、分析焊缝缺陷的识别效果.在相同试验条件下,发现支持向量机比随机森林分类器、K最近邻分类器以及朴素贝叶斯分类器的识别率更高,达到97.86%.基于HOG-SVM的焊缝表面缺陷智能识别方法可有效提高焊缝缺陷(气孔、凹陷、咬边)及无缺陷的分类精度. 展开更多
关键词 激光视觉 焊接缺陷 方向梯度直方图 模式识别 无损检测
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基于相关滤波的舰船目标抗干扰跟踪算法
17
作者 邱千钧 周鹏耀 +2 位作者 高欣 张芳 吕梅柏 《航空兵器》 CSCD 北大核心 2023年第6期123-129,共7页
针对舰船类目标跟踪中面临的形态变化和尺度缩放导致的跟踪漂移或丢失问题,本文设计了一种基于多特征融合和阈值选取的抗形态变化和尺度变换干扰目标跟踪算法。在抗形态变化模块中,设计了一种多特征加权融合方法。通过将方向梯度直方图... 针对舰船类目标跟踪中面临的形态变化和尺度缩放导致的跟踪漂移或丢失问题,本文设计了一种基于多特征融合和阈值选取的抗形态变化和尺度变换干扰目标跟踪算法。在抗形态变化模块中,设计了一种多特征加权融合方法。通过将方向梯度直方图、局部二值模式、颜色矩按颜色矩特征识别贡献率进行自适应加权融合,加强了舰船类目标重要部位特征提取能力,提高了算法跟踪过程的鲁棒性;在抗尺度变换干扰模块中,设计了一种多分辨率目标框共同搜索、最大响应峰确定目标位置的方法,解决了舰船类目标尺度缩放导致的跟踪框鲁棒性低的问题。实验结果表明,本文算法具有更出色的跟踪性能,其在OTB数据集上的精确度为93.6%,成功率达到70.1%,优于其他相关算法。 展开更多
关键词 特征融合 阈值选取 目标跟踪 相关滤波 尺度缩放 方向梯度直方图 抗干扰
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基于多尺度局部直方图均衡化的矿井图像增强方法 被引量:4
18
作者 涂毅晗 汪普庆 《工矿自动化》 CSCD 北大核心 2023年第8期94-99,共6页
针对当前常用的直方图均衡化、基于Retinex理论、基于同态滤波、基于小波分析等矿井图像增强方法存在欠增强、过增强等问题,提出了一种基于多尺度局部直方图均衡化的矿井图像增强方法。根据HSI颜色空间图像的颜色分量(色调分量、饱和度... 针对当前常用的直方图均衡化、基于Retinex理论、基于同态滤波、基于小波分析等矿井图像增强方法存在欠增强、过增强等问题,提出了一种基于多尺度局部直方图均衡化的矿井图像增强方法。根据HSI颜色空间图像的颜色分量(色调分量、饱和度分量)与亮度分量相互独立特性,将矿井低照度RGB图像转换到HSI颜色空间;采用双边滤波将亮度分量分解为光照图像和反射图像;对光照图像进行小、中、大3个尺度分块,对图像块分别进行局部直方图均衡化处理,以提升图像亮度和对比度;对反射图像进行8方向梯度增强,以丰富图像的纹理边缘;将经多尺度局部直方图均衡化的光照图像和方向梯度增强的反射图像进行Retinex反变换,得到增强的亮度分量,将其与色调分量和饱和度分量转换至RGB颜色空间,得到增强的矿井图像。采用煤矿井下实际监控图像对基于多尺度局部直方图均衡化的矿井图像增强方法进行实验验证,对其增强效果进行主客观评价。结果表明:该方法与现有图像增强方法相比,在图像亮度和对比度方面均有更大的提升,细节信息更丰富,信息熵提升7.23%以上,平均梯度均值提升31.6%以上,具有更好的图像增强效果。 展开更多
关键词 矿井监控图像 低照度图像 图像增强 双边滤波 局部直方图均衡化 方向梯度算子
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自监督学习HOG预测辅助任务下的车位检测方法
19
作者 刘磊 伍鹏 +2 位作者 谢凯 程贝芝 盛冠群 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2023年第12期3933-3940,共8页
针对智能车位管理系统中,光照变化、车位遮挡等因素导致车位预测的精度下降、有效性变差的问题,提出一种自监督学习方向梯度直方图(HOG)预测辅助任务下的车位检测方法。首先,设计预测图像遮挡部分HOG特征的自监督学习辅助任务,利用Mobil... 针对智能车位管理系统中,光照变化、车位遮挡等因素导致车位预测的精度下降、有效性变差的问题,提出一种自监督学习方向梯度直方图(HOG)预测辅助任务下的车位检测方法。首先,设计预测图像遮挡部分HOG特征的自监督学习辅助任务,利用MobileViTBlock(light-weight,general-purpose,and Mobile-friendly Vision Transformer Block)综合图像全局信息,使模型更充分地学习图像的视觉表征,并提高模型的特征提取能力;其次,改进SE(Squeeze-and-Excitation)注意力机制,使模型在更低的计算开销上达到甚至高于原始SE注意力机制的效果;最后,将辅助任务训练的特征提取部分应用于下游的分类任务进行车位状态预测,在PKLot和CNRPark的混合数据集上进行实验。实验结果表明,所提模型在测试集上的准确率达到了97.49%,相较于RepVGG,遮挡预测准确率提高了5.46个百分点,与其他的车位检测算法相比进步较大。 展开更多
关键词 智能停车系统 自监督学习 方向梯度直方图 辅助任务 车位状态预测
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基于MSST及HOG特征提取的雷达辐射源信号识别 被引量:3
20
作者 全大英 唐泽雨 +3 位作者 陈赟 楼维中 汪晓锋 章东平 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第3期538-547,共10页
针对传统雷达信号识别算法在低信噪比下识别准确率低的问题,提出了基于多重同步压缩(MSST)时频变换及方向梯度直方图(HOG)特征提取的雷达辐射源信号识别算法。所提算法在雷达时域信号短时傅里叶变换(STFT)基础上进行多重同步压缩处理获... 针对传统雷达信号识别算法在低信噪比下识别准确率低的问题,提出了基于多重同步压缩(MSST)时频变换及方向梯度直方图(HOG)特征提取的雷达辐射源信号识别算法。所提算法在雷达时域信号短时傅里叶变换(STFT)基础上进行多重同步压缩处理获得信号时频分布图,通过HOG算子对信号时频分布图进行HOG特征提取,将提取的HOG特征通过主成分分析法(PCA)进行降维,将降维后的特征参数送入支持向量机(SVM)对雷达信号进行分类与识别。实验结果表明:所提算法具有较低的复杂度,当信噪比为-8 dB时,仿真实验与半实物仿真实验针对9种典型雷达信号的识别准确率达到90%以上。 展开更多
关键词 雷达信号识别 方向梯度直方图 多重同步压缩 支持向量机 主成分分析法
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