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窄带Level Set与可视化技术在耳蜗分割中的应用 被引量:3
1
作者 刁现芬 陈思平 +1 位作者 梁长虹 吴佩娜 《生物医学工程学杂志》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第5期1161-1166,共6页
耳蜗的分割是对耳蜗进行模型化和分析研究的前提。采用三维窄带水平集(level set)算法与可视化技术相结合的交互式分割方法对耳蜗进行分割,三维窄带水平集算法用于体数据中感兴趣目标的分割,可视化技术对分割结果进行三维显示,显示结果... 耳蜗的分割是对耳蜗进行模型化和分析研究的前提。采用三维窄带水平集(level set)算法与可视化技术相结合的交互式分割方法对耳蜗进行分割,三维窄带水平集算法用于体数据中感兴趣目标的分割,可视化技术对分割结果进行三维显示,显示结果作为用户调节算法参数的依据,经过多次的人机交互,从而获得满意的分割结果。我们详细地阐述了水平集及窄带水平集算法的基本原理、特点,并成功应用三维窄带水平集算法实现了颞骨螺旋CT(Computed tomography,CT)图像中耳蜗目标的分割。实验表明三维窄带水平集算法与可视化技术相结合的交互式分割方法可以很好地实现医学体数据中耳蜗的分割,与对体数据逐层分割的方法相比,速度有了很大提高。 展开更多
关键词 耳蜗 可视化 图像分割 水平集算法
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Level set函数重新初始化的并行快速步进法 被引量:4
2
作者 黄筱云 董国海 +1 位作者 赵利平 程永舟 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第5期666-671,689,共7页
为提高level set函数重新初始化的计算效率,基于分区并行思想,提出一种快速步进法的并行策略,实现level set函数的快速并行重新初始化。通过对圆球、五叶管和圆环管等算例的level set函数重新初始化,讨论了新并行算法的准确性和效率。... 为提高level set函数重新初始化的计算效率,基于分区并行思想,提出一种快速步进法的并行策略,实现level set函数的快速并行重新初始化。通过对圆球、五叶管和圆环管等算例的level set函数重新初始化,讨论了新并行算法的准确性和效率。结果表明,与串行快速步进法相比,并行算法保留了串行算法的精度,仍基本保持在1阶左右,同时显著减少了重新初始化的计算时间,特别在8线程条件下,所获的最佳加速比能够达到5。 展开更多
关键词 level set函数 重新初始化 快速步进法 并行 分区 并行算法 加速比
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Level set函数快速步进重构并行算法的改进 被引量:4
3
作者 黄筱云 董国海 +1 位作者 常佳夫 蒋学炼 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第6期836-842,共7页
为提高level set函数快速步进重构过程的并行计算效率,本文提出一种改进的分区并行重构算法。与原有分区并行算法相比,优化了子区域间的同步方案,缩短了level set函数并行重构的计算时间。运用OpenMP多线程技术,建立了相应的并行计算模... 为提高level set函数快速步进重构过程的并行计算效率,本文提出一种改进的分区并行重构算法。与原有分区并行算法相比,优化了子区域间的同步方案,缩短了level set函数并行重构的计算时间。运用OpenMP多线程技术,建立了相应的并行计算模型,实现了圆球、圆环管和哑铃等值面并行重构。并行重构数值结果表明:只要子区域均分初始表面边界,level set函数全局或局部并行重构均具有良好加速比,8线程的最大加速比可接近6。 展开更多
关键词 level set函数 快速步进法 重构 并行算法 多线程技术 OpenMP多线程技术
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Level Set方法在图像处理中的应用 被引量:1
4
作者 杨思燕 《电子科技》 2015年第7期153-156,共4页
针对水平集方法在图像处理中的应用问题,文中对水平集原理进行了阐述,并图示了其具体过程。重点研究了水平集方法在图像分割、图像去噪、图像恢复、图像配准、3D动画中的应用。实验结果表明,与传统的图像处理方法相比,水平集方法在处理... 针对水平集方法在图像处理中的应用问题,文中对水平集原理进行了阐述,并图示了其具体过程。重点研究了水平集方法在图像分割、图像去噪、图像恢复、图像配准、3D动画中的应用。实验结果表明,与传统的图像处理方法相比,水平集方法在处理形状较复杂、拓扑变化较为明显的图像均具有良好的优越性。 展开更多
关键词 图像处理 水平集 算法
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基于Level Set方法的风暴追踪
5
作者 傅圣雪 岳秀明 王敏 《灾害学》 CSCD 2009年第2期12-15,共4页
利用现代计算机技术和信息处理技术,建立灾害性天气预警系统,是对灾害性天气进行识别和预报的最有效手段之一。研究探索风暴运动过程中多普勒雷达图像的数据处理和算法优化,是预警系统工作中的关键技术。基于计算机技术,应用TITAN算法... 利用现代计算机技术和信息处理技术,建立灾害性天气预警系统,是对灾害性天气进行识别和预报的最有效手段之一。研究探索风暴运动过程中多普勒雷达图像的数据处理和算法优化,是预警系统工作中的关键技术。基于计算机技术,应用TITAN算法及改进的Level set方法可以较好地实现对雷达图像中风暴体的追踪,提高灾害性天气预警效率。 展开更多
关键词 多普勒天气雷达 TITAN算法 level set方法 风暴体追踪
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模拟气泡上升运动的一种改进的Level Set方法
6
作者 张一夫 苑宇 李维重 《大连交通大学学报》 CAS 2011年第5期34-37,46,共5页
采用基于体积校正法和局部重新初始化的Level Set方法,解决了Level Set方法中由于数值耗散引起的气泡体积的非守恒问题.控制方程采用同位网格下的有限容积法进行离散,采用经典的SIMPLE算法解决速度与压力耦合问题,表面张力采用CSF模型计... 采用基于体积校正法和局部重新初始化的Level Set方法,解决了Level Set方法中由于数值耗散引起的气泡体积的非守恒问题.控制方程采用同位网格下的有限容积法进行离散,采用经典的SIMPLE算法解决速度与压力耦合问题,表面张力采用CSF模型计算.通过对竖直流道内并排临近双气泡的上升运动过程进行了数值模拟,获得了令人满意的结果,证明了本方法的是十分有效的. 展开更多
关键词 体积校正法 局部重新初始化 level set方法 CSF模型 SIMPLE算法
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界面捕捉中耦合Level-set与VOF算法 被引量:5
7
作者 杨强 周进 +1 位作者 吴海燕 孙明波 《航空计算技术》 2012年第4期14-19,共6页
针对传统的level-set方法在处理界面问题时守恒性差的缺点,提出了一种耦合level-set方法和VOF方法的算法(CLSVOF)。不仅保持了level-set界面光滑性好的特点,还结合了VOF高守恒性的优点。Level-set方程的求解采用五阶WENO格式,而VOF的体... 针对传统的level-set方法在处理界面问题时守恒性差的缺点,提出了一种耦合level-set方法和VOF方法的算法(CLSVOF)。不仅保持了level-set界面光滑性好的特点,还结合了VOF高守恒性的优点。Level-set方程的求解采用五阶WENO格式,而VOF的体积分数输运方程采用Gueyffier的界面重构方法求解。三维数值计算结果表明这种耦合算法对level-set的守恒性有明显的改善。 展开更多
关键词 界面捕捉 耦合算法 level-set VOF
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结合快速步进法的Level Set人体足部图像分割 被引量:1
8
作者 蒋爱 李晓宁 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2010年第24期5310-5313,共4页
针对Level Set算法运算速度较慢和易产生边缘泄露的不足,引入了结合快速步进的Level Set算法,提出了一套完整的分割人体足部骨骼图像技术路线。修正了原始"光切片"图像噪声多的不足,通过预处理去除噪声、增强边缘;设定分割初始点和运... 针对Level Set算法运算速度较慢和易产生边缘泄露的不足,引入了结合快速步进的Level Set算法,提出了一套完整的分割人体足部骨骼图像技术路线。修正了原始"光切片"图像噪声多的不足,通过预处理去除噪声、增强边缘;设定分割初始点和运算参数,运行改进的Level Set算法提取骨骼区域;运行形态学开操作进行边缘断裂和毛刺修复。实验结果表明,该处理流程具有较好的准确度和鲁棒性,与经典Level Set算法相比,改进的算法能提高19%~36%的运行速度。 展开更多
关键词 足部 预处理 图像分割 快速步进 levelset算法
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A new level set model for cell image segmentation 被引量:4
9
作者 马竟锋 侯凯 +1 位作者 包尚联 陈纯 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2011年第2期568-574,共7页
In this paper we first determine three phases of cell images: background, cytoplasm and nucleolus according to the general physical characteristics of cell images, and then develop a variational model, based on these... In this paper we first determine three phases of cell images: background, cytoplasm and nucleolus according to the general physical characteristics of cell images, and then develop a variational model, based on these characteristics, to segment nucleolus and cytoplasm from their relatively complicated backgrounds. In the meantime, the preprocessing obtained information of cell images using the OTSU algorithm is used to initialize the level set function in the model, which can speed up the segmentation and present satisfactory results in cell image processing. 展开更多
关键词 cell image segmentation 3-phase level set OTSU algorithm
原文传递
牙弓曲线约束的多水平集主次统计模型的Levelset算法
10
作者 梁英蓬 唐平 +3 位作者 陈松龄 江小平 李芳 夏迁 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2014年第4期1239-1241,1245,共4页
为了有效地从CT图像中分割下颌神经管,提出了牙弓曲线约束的多水平集主次统计模型的Levelset算法。该算法在分析目前下颌神经管分割算法存在的问题,利用多水平集主次统计模型设计回馈控制,并基于局部牙弓曲线约束分析方法提出。实验表... 为了有效地从CT图像中分割下颌神经管,提出了牙弓曲线约束的多水平集主次统计模型的Levelset算法。该算法在分析目前下颌神经管分割算法存在的问题,利用多水平集主次统计模型设计回馈控制,并基于局部牙弓曲线约束分析方法提出。实验表明算法能有效提高下颌神经管分割的收敛速度与精度。 展开更多
关键词 牙弓曲线 多水平集算法 主次统计模型 下颌神经管
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Mining Frequent Sets Using Fuzzy Multiple-Level Association Rules
11
作者 Qiang Gao Feng-Li Zhang Run-Jin Wang 《Journal of Electronic Science and Technology》 CAS CSCD 2018年第2期145-152,共8页
At present, most of the association rules algorithms are based on the Boolean attribute and single-level association rules mining. But data of the real world has various types, the multi-level and quantitative attribu... At present, most of the association rules algorithms are based on the Boolean attribute and single-level association rules mining. But data of the real world has various types, the multi-level and quantitative attributes are got more and more attention. And the most important step is to mine frequent sets. In this paper, we propose an algorithm that is called fuzzy multiple-level association (FMA) rules to mine frequent sets. It is based on the improved Eclat algorithm that is different to many researchers’ proposed algorithms thatused the Apriori algorithm. We analyze quantitative data’s frequent sets by using the fuzzy theory, dividing the hierarchy of concept and softening the boundary of attributes’ values and frequency. In this paper, we use the vertical-style data and the improved Eclat algorithm to describe the proposed method, we use this algorithm to analyze the data of Beijing logistics route. Experiments show that the algorithm has a good performance, it has better effectiveness and high efficiency. 展开更多
关键词 Association rules fuzzy multiple-level association(FMA) rules algorithm fuzzy set improved Eclat algorithm
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Solving Two-Dimensional Moving-Boundary Problems with Meshless and Level Set Method
12
作者 L. Vrankar G. Turk F. Runovc 《Journal of Energy and Power Engineering》 2010年第1期51-55,共5页
During the past decade, increasing attention has been given to the development of meshless methods using radial basis functions for the numerical solution of Partial Differential Equations (PDEs). A level set method... During the past decade, increasing attention has been given to the development of meshless methods using radial basis functions for the numerical solution of Partial Differential Equations (PDEs). A level set method is a promising design tool for tracking, modelling and simulating the motion of free boundaries in fluid mechanics, combustion, computer animation and image processing. In the conventional level set methods, the level set equation is solved to evolve the interface using a capturing Eulerian approach. The solving procedure requires an appropriate choice of the upwind schemes, reinitialization, etc. Our goal is to include Multiquadric Radial Basis Functions (MQ RBFs) into the level set method to construct a more efficient approach and stabilize the solution process with the adaptive greedy algorithm. This paper presents an alternative approach to the conventional level set methods for solving moving-boundary problems. The solution was compared to the solution calculated by the exact explicit lime integration scheme. The examples show that MQ RBFs and adaptive greedy algorithm is a very promising calculation scheme. 展开更多
关键词 Moving boundary problems level set method MULTIQUADRIC greedy algorithm exact time integration scheme
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CTCS-3级列控系统车载电台同步算法优化研究
13
作者 李守宪 刘君毅 《铁道通信信号》 2025年第10期39-47,共9页
针对CTCS-3级列控系统车载电台未收到切换指令或小区切换后初始时间提前量(TA)异常引起的无线通信超时问题,利用国产电台的日志数据,分析这2类小区切换异常的根本原因与电台对最强邻区的同步有关。阐述电台频率同步和时间同步原理,通过... 针对CTCS-3级列控系统车载电台未收到切换指令或小区切换后初始时间提前量(TA)异常引起的无线通信超时问题,利用国产电台的日志数据,分析这2类小区切换异常的根本原因与电台对最强邻区的同步有关。阐述电台频率同步和时间同步原理,通过对具体案例的分析,发现同步失败与电台算法和网络环境有关;结合电台同步原理和小区切换流程,对电台同步算法进行优化,在已获取邻区同步信息的情况下,再次同步该邻区时跳过解析频率校正信道,直接解析同步信道来获取时间同步信息,并缩短邻区同步周期,以降低网络环境的影响。电台同步算法优化后,在济青高速线进行测试验证。结果表明:电台对邻区同步改善效果明显,可为解决类似问题提供思路。 展开更多
关键词 CTCS-3级列控系统 车载电台 无线通信超时 同步算法 小区切换
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MRI内耳成像技术与三维水平集智能分割算法在梅尼埃病内耳成像诊断中的应用研究进展
14
作者 于怡蓓 李洁 《陕西医学杂志》 2025年第8期1129-1134,1140,共7页
梅尼埃病(MD)是一种以内耳膜迷路积水为特征的内耳疾病,其诊断传统上依赖于患者陈述、临床症状及耳科辅助检查,但这些方法无法直接展示内淋巴积水的具体程度和部位。近年来,磁共振成像(MRI)技术因其无骨性伪影、无电离辐射、软组织显示... 梅尼埃病(MD)是一种以内耳膜迷路积水为特征的内耳疾病,其诊断传统上依赖于患者陈述、临床症状及耳科辅助检查,但这些方法无法直接展示内淋巴积水的具体程度和部位。近年来,磁共振成像(MRI)技术因其无骨性伪影、无电离辐射、软组织显示清晰等优势,在内耳疾病诊断中崭露头角,特别是内耳钆增强MRI,已成为唯一能够活体显示膜迷路积水的影像学检查方法。MRI内耳成像技术通过不同扫描序列和参数设置,可全面观察内耳结构,如耳蜗、前庭和半规管等,其中磁共振内耳钆造影技术通过静脉、鼓膜或咽鼓管注射对比剂,增强了内、外淋巴间隙的对比度,为MD的诊断提供了客观依据。多项研究表明,内耳钆增强MRI与MD的临床症状及相关耳科检查具有显著相关性,且在诊断价值上更具优势。三维水平集智能分割算法(IS3DLS)是一种基于水平集方法的图像分割技术,具有对图像噪声不敏感、能处理复杂拓扑结构变化等优点。在MRI内耳成像中,IS3DLS算法可用于自动分割内耳结构,提高分割的准确性和效率,减少人工干预,通过构建内耳统计形状模型,结合配准技术自动定位和获取内耳感兴趣区(ROI),再采用IS3DLS算法对ROI进行分割,实现了内耳结构的精确重建和定量分析。研究表明,IS3DLS算法在MD患者内耳道MRI图像分割中表现出色,与专家手工分割算法的相似性和准确性较高,且处理时间更短。然而,算法性能受训练样本大小影响,需充分考虑训练样本的充足性。因此,现对MRI内耳成像技术与IS3DLS算法单独及两者结合在MD内耳成像诊断中的应用进行综述,为后续MD内耳成像诊断提供研究思路。 展开更多
关键词 梅尼埃病 膜迷路积水 MRI内耳成像技术 三维水平集智能分割算法 磁共振内耳钆造影技术
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Night Vision Object Tracking System Using Correlation Aware LSTM-Based Modified Yolo Algorithm
15
作者 R.Anandha Murugan B.Sathyabama 《Intelligent Automation & Soft Computing》 SCIE 2023年第4期353-368,共16页
Improved picture quality is critical to the effectiveness of object recog-nition and tracking.The consistency of those photos is impacted by night-video systems because the contrast between high-profile items and diffe... Improved picture quality is critical to the effectiveness of object recog-nition and tracking.The consistency of those photos is impacted by night-video systems because the contrast between high-profile items and different atmospheric conditions,such as mist,fog,dust etc.The pictures then shift in intensity,colour,polarity and consistency.A general challenge for computer vision analyses lies in the horrid appearance of night images in arbitrary illumination and ambient envir-onments.In recent years,target recognition techniques focused on deep learning and machine learning have become standard algorithms for object detection with the exponential growth of computer performance capabilities.However,the iden-tification of objects in the night world also poses further problems because of the distorted backdrop and dim light.The Correlation aware LSTM based YOLO(You Look Only Once)classifier method for exact object recognition and deter-mining its properties under night vision was a major inspiration for this work.In order to create virtual target sets similar to daily environments,we employ night images as inputs;and to obtain high enhanced image using histogram based enhancement and iterative wienerfilter for removing the noise in the image.The process of the feature extraction and feature selection was done for electing the potential features using the Adaptive internal linear embedding(AILE)and uplift linear discriminant analysis(ULDA).The region of interest mask can be segmen-ted using the Recurrent-Phase Level set Segmentation.Finally,we use deep con-volution feature fusion and region of interest pooling to integrate the presently extremely sophisticated quicker Long short term memory based(LSTM)with YOLO method for object tracking system.A range of experimentalfindings demonstrate that our technique achieves high average accuracy with a precision of 99.7%for object detection of SSAN datasets that is considerably more than that of the other standard object detection mechanism.Our approach may therefore satisfy the true demands of night scene target detection applications.We very much believe that our method will help future research. 展开更多
关键词 Object monitoring night vision image SSAN dataset adaptive internal linear embedding uplift linear discriminant analysis recurrent-phase level set segmentation correlation aware LSTM based yolo classifier algorithm
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考虑宏观结构性能的多材料微结构拓扑优化设计 被引量:1
16
作者 张磊 倪绍豪 +2 位作者 蒋国璋 张严 宫逸文 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2024年第11期185-193,共9页
多孔微结构材料以其质量轻、比刚度/比强度高、抗冲击等优异力学性能,被广泛应用于航空航天等工程领域。相比单一材料设计,多材料设计可获得力学性能更优的微结构拓扑构型。拓扑优化是实现多材料布局设计的有效方法之一。通过构建基于... 多孔微结构材料以其质量轻、比刚度/比强度高、抗冲击等优异力学性能,被广泛应用于航空航天等工程领域。相比单一材料设计,多材料设计可获得力学性能更优的微结构拓扑构型。拓扑优化是实现多材料布局设计的有效方法之一。通过构建基于差集的多材料水平集描述模型和交替活动相算法,提出了基于参数化水平集的多材料微结构拓扑优化设计方法。首先,构建了基于差集的多材料水平集描述模型,利用N个水平集函数实现N+1相材料拓扑的精确描述。然后,引入交替活动相算法,将原始N+1相多材料优化问题分解为N(N+1)/2个双相材料优化子问题,以减少设计变量与约束条件,提高计算效率。最后,采用均匀化方法计算多材料微结构的等效弹性张量,以宏观结构柔度最小化为优化目标,各相材料用量为约束条件,构建多材料微结构拓扑优化模型,并利用优化准则法实现上述优化模型的高效求解。数值算例结果表明,所提方法可有效实现多材料微结构的拓扑优化设计,所设计微结构均具有光滑的结构边界和清晰的材料界面。 展开更多
关键词 拓扑优化 多材料微结构 水平集方法 均匀化方法 交替活动相算法
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Ultrasound liver tumor segmentation using adaptively regularized kernel-based fuzzy C means with enhanced level set algorithm
17
作者 Deepak S.Uplaonkar Virupakshappa Nagabhushan Patil 《International Journal of Intelligent Computing and Cybernetics》 EI 2022年第3期438-453,共16页
Purpose-The purpose of this study is to develop a hybrid algorithm for segmenting tumor from ultrasound images of the liver.Design/methodology/approach-After collecting the ultrasound images,contrast-limited adaptive ... Purpose-The purpose of this study is to develop a hybrid algorithm for segmenting tumor from ultrasound images of the liver.Design/methodology/approach-After collecting the ultrasound images,contrast-limited adaptive histogram equalization approach(CLAHE)is applied as preprocessing,in order to enhance the visual quality of the images that helps in better segmentation.Then,adaptively regularized kernel-based fuzzy C means(ARKFCM)is used to segment tumor from the enhanced image along with local ternary pattern combined with selective level set approaches.Findings-The proposed segmentation algorithm precisely segments the tumor portions from the enhanced images with lower computation cost.The proposed segmentation algorithm is compared with the existing algorithms and ground truth values in terms of Jaccard coefficient,dice coefficient,precision,Matthews correlation coefficient,f-score and accuracy.The experimental analysis shows that the proposed algorithm achieved 99.18% of accuracy and 92.17% of f-score value,which is better than the existing algorithms.Practical implications-From the experimental analysis,the proposed ARKFCM with enhanced level set algorithm obtained better performance in ultrasound liver tumor segmentation related to graph-based algorithm.However,the proposed algorithm showed 3.11% improvement in dice coefficient compared to graph-based algorithm.Originality/value-The image preprocessing is carried out using CLAHE algorithm.The preprocessed image is segmented by employing selective level set model and Local Ternary Pattern in ARKFCM algorithm.In this research,the proposed algorithm has advantages such as independence of clustering parameters,robustness in preserving the image details and optimal in finding the threshold value that effectively reduces the computational cost. 展开更多
关键词 Adaptively regularized kernel-based fuzzy C means Contrast-limited adaptive histogram equalization level set algorithm Liver tumor segmentation Local ternary pattern
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耳蜗长度的无创伤性测量及其横断面的提取 被引量:3
18
作者 刁现芬 陈思平 +1 位作者 梁长虹 吴佩娜 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期149-152,共4页
针对耳蜗尺寸小、形状复杂的特点,给出了一种测量人类耳蜗长度的无创伤性测量方法。首先,使用三维窄带水平集算法从颞骨螺旋CT图像中分割出耳蜗。其次,采用自动跟踪算法提取耳蜗底周质心。再次,采用人机交互的方法提取耳蜗中周、顶周部... 针对耳蜗尺寸小、形状复杂的特点,给出了一种测量人类耳蜗长度的无创伤性测量方法。首先,使用三维窄带水平集算法从颞骨螺旋CT图像中分割出耳蜗。其次,采用自动跟踪算法提取耳蜗底周质心。再次,采用人机交互的方法提取耳蜗中周、顶周部分的质心。最后,提取的耳蜗质心点之间使用Cardinal样条插值,得到光滑的耳蜗中心线,该中心线的长度即为所测耳蜗的长度。借助耳蜗中心线,还可实现沿耳蜗长度方向任一位置的垂直横断面的提取。该方法不仅可测量形状正常的耳蜗,对于耳蜗畸形的情况同样适用。应用颞骨螺旋CT数据测量的耳蜗长度与显微解剖测量结果进行了比较,无显著性差异。 展开更多
关键词 耳蜗长度 图像分割 窄带水平集算法
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基于稀疏场水平集的荔枝图像分割算法 被引量:23
19
作者 毛亮 薛月菊 +4 位作者 孔德运 刘国瑛 黄珂 卢启福 王楷 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第4期345-349,共5页
为了给采摘机器人提供完整的荔枝果实轮廓,该文选择HSV彩色空间中色调H分量的旋转分量作为图像分割的特征;然后,通过模糊聚类算法自动获取合适的初始演化曲线轮廓,再利用稀疏场水平集方法对目标区域轮廓进行精确提取;最后,对分割的区域... 为了给采摘机器人提供完整的荔枝果实轮廓,该文选择HSV彩色空间中色调H分量的旋转分量作为图像分割的特征;然后,通过模糊聚类算法自动获取合适的初始演化曲线轮廓,再利用稀疏场水平集方法对目标区域轮廓进行精确提取;最后,对分割的区域进行标记,并利用图像标记来恢复分割区域的原始图像。结果表明,该算法不仅很好地克服随机噪声的影响,而且很好地保持果实区域的完整性,使成熟荔枝分割的正确率达到了84.1%。 展开更多
关键词 算法 图像分割 模糊聚类 荔枝 稀疏场 水平集
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基于图像处理的作物病害自动识别系统的研究 被引量:31
20
作者 刘君 王振中 +2 位作者 李宝聚 郇中丹 黄海洋 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第13期154-158,180,共6页
为了实现对作物病害检测与防治的自动化,构建了一个基于叶片病斑图像处理的计算机诊断系统,以实现作物叶部病害的自动识别。该系统依据作物病叶颜色差异,用EM算法和偏微分方程水平集模型等图像分割算法,从图像中获取完整准确的病斑;然... 为了实现对作物病害检测与防治的自动化,构建了一个基于叶片病斑图像处理的计算机诊断系统,以实现作物叶部病害的自动识别。该系统依据作物病叶颜色差异,用EM算法和偏微分方程水平集模型等图像分割算法,从图像中获取完整准确的病斑;然后提取病斑的颜色、形状和纹理特征,运用主成分分析方法对数据进行降维处理;最后采用神经网络和支持向量机方法对这些特征进行学习与分类,以及病害识别。系统已试用于黄瓜、番茄等园艺作物叶部病害的自动诊断与识别,其优点是自动化程度高,识别准确率在一定条件下较好。 展开更多
关键词 叶部病害 自动识别 图像分割 EM算法 水平集方法
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