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Application of S-transform threshold filtering in Anhui experiment airgun sounding data de-noising 被引量:1
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作者 Chenglong Zheng Xiaofeng Tian +2 位作者 Zhuoxin Yang Shuaijun Wang Zhenyu Fan 《Geodesy and Geodynamics》 2018年第4期320-327,共8页
As a relatively new method of processing non-stationary signal with high time-frequency resolution, S transform can be used to analyze the time-frequency characteristics of seismic signals. It has the following charac... As a relatively new method of processing non-stationary signal with high time-frequency resolution, S transform can be used to analyze the time-frequency characteristics of seismic signals. It has the following characteristics: its time-frequency resolution corresponding to the signal frequency, reversible inverse transform, basic wavelet that does not have to meet the permit conditions. We combined the threshold method, proposed the S-transform threshold filtering on the basis of S transform timefrequency filtering, and processed airgun seismic records from temporary stations in "Yangtze Program"(the Anhui experiment). Compared with the results of the bandpass filtering, the S transform threshold filtering can improve the signal to noise ratio(SNR) of seismic waves and provide effective help for first arrival pickup and accurate travel time. The first arrival wave seismic phase can be traced farther continuously, and the Pm seismic phase in the subsequent zone is also highlighted. 展开更多
关键词 S transform Time-frequency filtering Airgun data threshold filtering DE-NOISING
原文传递
Threshold Filtering Semi-Supervised Learning Method for SAR Target Recognition
2
作者 Linshan Shen Ye Tian +4 位作者 Liguo Zhang Guisheng Yin Tong Shuai Shuo Liang Zhuofei Wu 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2022年第10期465-476,共12页
The semi-supervised deep learning technology driven by a small part of labeled data and a large amount of unlabeled data has achieved excellent performance in the field of image processing.However,the existing semisup... The semi-supervised deep learning technology driven by a small part of labeled data and a large amount of unlabeled data has achieved excellent performance in the field of image processing.However,the existing semisupervised learning techniques are all carried out under the assumption that the labeled data and the unlabeled data are in the same distribution,and its performance is mainly due to the two being in the same distribution state.When there is out-of-class data in unlabeled data,its performance will be affected.In practical applications,it is difficult to ensure that unlabeled data does not contain out-of-category data,especially in the field of Synthetic Aperture Radar(SAR)image recognition.In order to solve the problem that the unlabeled data contains out-of-class data which affects the performance of the model,this paper proposes a semi-supervised learning method of threshold filtering.In the training process,through the two selections of data by the model,unlabeled data outside the category is filtered out to optimize the performance of the model.Experiments were conducted on the Moving and Stationary Target Acquisition and Recognition(MSTAR)dataset,and compared with existing several state-of-the-art semi-supervised classification approaches,the superiority of our method was confirmed,especially when the unlabeled data contained a large amount of out-of-category data. 展开更多
关键词 Semi-supervised learning SAR target recognition threshold filtering out-of-class data
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Adaptive Threshold Median Filter for Multiple-Impulse Noise 被引量:4
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作者 姜波 黄炜 《Journal of Electronic Science and Technology of China》 2007年第1期70-74,共5页
Attenuating the noises plays an essential role in the image processing. Almost all the traditional median filters concern the removal of impulse noise having a single layer, whose noise gray level value is constant. I... Attenuating the noises plays an essential role in the image processing. Almost all the traditional median filters concern the removal of impulse noise having a single layer, whose noise gray level value is constant. In this paper, a new adaptive median filter is proposed to handle those images corrupted not only by single layer noise. The adaptive threshold median filter (ATMF) has been developed by combining the adaptive median filter (AMF) and two dynamic thresholds. Because of the dynamic threshold being used, the ATMF is able to balance the removal of the multiple-impulse noise and the quality of image. Comparison of the proposed method with traditional median filters is provided. Some visual examples are given to demonstrate the performance of the proposed filter. 展开更多
关键词 median filter adaptive median filter (AMF) adaptive threshold median filter(ATMF) multiple-impulse noise image processing
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Cooperative Adaptive Threshold Based Energy and Matched Filter Detector in Cognitive Radio Networks
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作者 Ashish Rauniyar Soo Young Shin 《通讯和计算机(中英文版)》 2015年第1期13-19,共7页
关键词 能量检测器 匹配滤波器 自适应阈值 无线电网络 能源合作 认知无线电 网络基础 不确定性
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Application of wavelet package filtering in the de-noising of fiber optic gyroscopes 被引量:2
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作者 王其 徐晓苏 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 2008年第1期46-49,共4页
To reduce the drift error existing in the output signal of fiber optic gyroscopes (FOG), a mathematical model of the FOG output signal is set up; the error characteristics of the FOG output signal are analyzed, and ... To reduce the drift error existing in the output signal of fiber optic gyroscopes (FOG), a mathematical model of the FOG output signal is set up; the error characteristics of the FOG output signal are analyzed, and semi-soft threshold filtering is chosen based on the comparison of hard threshold and soft threshold filtering. The semi-soft threshold wavelet package filtering method is applied in the filtering of the FOG output signal. Experiments of the stationary and dynamic FOG output signals filtered with the wavelet package analysis are carried out in a lab environment, respectively. Experiments done with the real-time measured FOG signal show that the method of semi-soft threshold wavelet package filtering reduces the mean square error from 5 (°)/h to 1 (°)/h, so it is effective in eliminating the white noises and the fractal noises existing in the FOG. The novel method proposed here is proved valid in reducing the FOG drift error, satisfying the technical demands of high precision and realtime processing. 展开更多
关键词 wavelet package analysis signal processing fiber optic gyro threshold filtering
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图文跨模态检索双重过滤与动态补全的注意力区域优化方法研究
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作者 孟凡奇 田凯迪 田研 《现代信息科技》 2026年第1期41-46,共6页
当前图文跨模态检索存在两个主要瓶颈:传统注意力机制往往包含大量冗余区域,引入无关语义噪声;过度筛选又会导致有效区域不足,造成关键视觉信息丢失。这两种情况均会显著降低模型的匹配精度与鲁棒性。针对该问题,提出一种双重优化策略:... 当前图文跨模态检索存在两个主要瓶颈:传统注意力机制往往包含大量冗余区域,引入无关语义噪声;过度筛选又会导致有效区域不足,造成关键视觉信息丢失。这两种情况均会显著降低模型的匹配精度与鲁棒性。针对该问题,提出一种双重优化策略:首先通过双重过滤机制自适应保留高响应区域,有效抑制冗余噪声;同时创新性引入Top-K动态补全方法,在检测到特征不足时自动补充关键语义区域。实验验证表明,该方法在保持特征选择精度的同时,有效避免关键信息丢失,显著提升了模型在复杂场景下的跨模态匹配性能。 展开更多
关键词 跨模态检索 图文检索 特征对齐 阈值过滤 注意力优化
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Modified wavelet filtering algorithm applied to gyro servo technology for the improvement of test-precision 被引量:3
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作者 Yanbo Li Yu Liu +1 位作者 Baoku Su Yansong Jiang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2011年第3期488-492,共5页
In order to improve the measurement-precision of the gyro,the gyro experiment is completed based on gyro servo technology.The error sources of gyro servo technology are analyzed in the process of measurement,and the i... In order to improve the measurement-precision of the gyro,the gyro experiment is completed based on gyro servo technology.The error sources of gyro servo technology are analyzed in the process of measurement,and the impact of these error sources on measurement is evaluated.To eliminate interference signal existing in the sampled data of the measurement,a modified wavelet threshold filtering method is presented.The results of the simulation and measurement show that the estimation-precision of the proposed method is improvement remarkably compared with the fast Fourier transform method,and the calculation work is reduced compared with the conventional wavelet threshold filtering methods,furthermore,the phenomenon of a common threshold of"killing"is solved thoroughly. 展开更多
关键词 servo method error source threshold filtering killing.
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利用Bloom filter实现长流识别 被引量:1
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作者 刘卫江 景泉 白磊 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2008年第1期161-163,240,共4页
给出了利用Bloom filter识别长流的算法。提出了使用分层哈希的方法,减少了在哈希过程中的冲突。采用带有部分主机信息的哈希函数,利用哈希串的重叠和数量上的一致性,使在识别长流的过程中能够很方便地还原出主机的信息;给每个哈希函数... 给出了利用Bloom filter识别长流的算法。提出了使用分层哈希的方法,减少了在哈希过程中的冲突。采用带有部分主机信息的哈希函数,利用哈希串的重叠和数量上的一致性,使在识别长流的过程中能够很方便地还原出主机的信息;给每个哈希函数独立的存储空间,也在很大程度上减少了哈希过程中所带来的内部冲突。 展开更多
关键词 长流 分层哈希 BLOOM滤波器 阈值
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无人机目标声信号滤波方法
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作者 王翠 李翰山 《电光与控制》 北大核心 2026年第2期62-68,共7页
针对基于声学定位的无人机飞行测试实验中,声学定位系统容易受到外界干扰导致声传感器的输出信号包含有噪声的问题,提出了一种基于小波变换的无人机目标声信号滤波方法。该方法采用变分模态分解对声传感器输出的无人机目标原始声信号进... 针对基于声学定位的无人机飞行测试实验中,声学定位系统容易受到外界干扰导致声传感器的输出信号包含有噪声的问题,提出了一种基于小波变换的无人机目标声信号滤波方法。该方法采用变分模态分解对声传感器输出的无人机目标原始声信号进行处理,得到一系列中心频率各异的模态分量,再基于峭度-相关系数准则筛选出其中的有效分量,最后利用小波阈值法对这些有效分量实施降噪,通过小波逆变换得到降噪后的重构有效分量,将重构后的有效分量叠加即为最终的声传感器输出的无人机目标声信号。实验结果表明:与其他滤波方法相比,该滤波方法信噪比更高,均方根误差更低,可以有效地滤除噪声信号,保留目标信号,为后续无人机的识别与定位奠定了基础,在安全防护领域具有重要价值。 展开更多
关键词 无人机 声传感器 变分模态分解 阈值 降噪 滤波
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基于单线激光雷达果园导航路径提取方法
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作者 史志康 黄鑫 +1 位作者 钱金源 易克传 《黑龙江工程学院学报》 2026年第1期26-34,共9页
针对现有果园导航技术存在GNSS信号遮挡、视觉受强光干扰及3D激光雷达成本高昂等问题,进行基于单线激光雷达果园导航路径提取方法的研究。通过动态调整阈值剔除杂草干扰点云,并聚类果树点云,结合单协方差自适应kalman滤波算法与最小二... 针对现有果园导航技术存在GNSS信号遮挡、视觉受强光干扰及3D激光雷达成本高昂等问题,进行基于单线激光雷达果园导航路径提取方法的研究。通过动态调整阈值剔除杂草干扰点云,并聚类果树点云,结合单协方差自适应kalman滤波算法与最小二乘法平滑果树定位点后拟合导航路径。仿真结果表明:改进算法在0.5~1.5 m·s^(-1)5种速度下路径拟合平均准确率为96.5%,平均最大偏差与平均偏差分别为0.068 m、0.035 m,相较传统算法分别降低4.1%、10.7%,方差降低55.6%~62.7%;真实行间环境中,在3种起点偏移(0 m,±0.15 m)下路径拟合平均准确率为89%,平均最大偏差、平均偏差分别为0.198 m、0.108 m,相较传统算法分别降低12.3%、21.6%,方差降低19.3%~32.6%,验证改进算法在复杂的行间环境中提取导航路径的实用性。 展开更多
关键词 果园导航 单线激光雷达 动态阈值 自适应卡尔曼滤波 路径提取
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GENERALIZED FUZZY FILTERS OF BL-ALGEBRAS 被引量:5
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作者 Ma Xueling Zhan Jianming Xu Yang 《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》 SCIE CSCD 2007年第4期490-496,共7页
The concept of quasi-coincidence of a fuzzy interval value with an interval valued fuzzy set is considered. In fact, this is a generalization of quasi-coincidence of a fuzzy point with a fuzzy set. By using this new i... The concept of quasi-coincidence of a fuzzy interval value with an interval valued fuzzy set is considered. In fact, this is a generalization of quasi-coincidence of a fuzzy point with a fuzzy set. By using this new idea, the notion of interval valued (∈,∈ ∨q)-fuzzy filters in BL-algebras which is a generalization of fuzzy filters of BL-algebras, is defined, and related properties are investigated. In particular, the concept of a fuzzy subgroup with thresholds is extended to the concept of an interval valued fuzzy filter with thresholds in BL-algebras. 展开更多
关键词 filter interval valued (∈ ∨q)-fuzzy filter interval valued fuzzy filter with thresholds.
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GENERALIZED THRESHOLD DECOMPOSITION
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作者 Zhang Hongke(institute of Information Science, Northern Jiaotong University, Beijing 100044) 《Journal of Electronics(China)》 1997年第1期63-67,共5页
This paper develops a powerful technique called threshold decomposition which is introduced for the analysis and implementation of median filter. This technique called generalized decomposition(GTD) is better than the... This paper develops a powerful technique called threshold decomposition which is introduced for the analysis and implementation of median filter. This technique called generalized decomposition(GTD) is better than the original method in the theoretical analysis and VLSI realization. 展开更多
关键词 threshold DECOMPOSITION Nonlinear mapping MEDIAN filterING ORDERED statistic filterS
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A noise removal algorithm for DR Images based on adaptive estimation of threshold 被引量:5
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作者 XIONG Bangshu JIA Bei +1 位作者 YU Lei ZHAO Pingjun 《Computer Aided Drafting,Design and Manufacturing》 2012年第4期1-6,共6页
When DR (Digital Radiography) images are filtered, it is necessary to preserve the edges and key details. But the existing methods may inevitably take fine details mistaken for noise to remove. In order to solve the... When DR (Digital Radiography) images are filtered, it is necessary to preserve the edges and key details. But the existing methods may inevitably take fine details mistaken for noise to remove. In order to solve the problem an improved anisotropic diffu- sion filtering model is proposed. Firstly, a novel diffusion function is introduced based on Perona and Malik model, which well overcomes the high rate of convergence. Secondly, the gradient threshold is modified to an adaptive estimation function, so it is bet- ter at adaptive threshold regulations according to the pixels and iteration times. Finally, the edges are extracted from the restored im- ages and the results are evaluated quantificationally. It is shown from the experiments that the proposed method is effective not only in noise reduction but also in details preserved. 展开更多
关键词 image filtering anisotropic diffusion diffusion function gradient threshold edge extract
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基于小波去噪与同态滤波的带钢缺陷图像增强
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作者 李恒 崔莹 +1 位作者 赵磊 刘辉 《沈阳工业大学学报》 北大核心 2025年第3期369-376,共8页
【目的】钢铁工业作为我国经济发展的支柱产业之一,在整个制造业中具有无可取代的地位。热轧带钢具有包容覆盖能力强、便于加工、节省材料等优点,是生产其他钢产品的主要原材料,提高带钢产品的表面质量是提高钢铁产品质量的重要环节。... 【目的】钢铁工业作为我国经济发展的支柱产业之一,在整个制造业中具有无可取代的地位。热轧带钢具有包容覆盖能力强、便于加工、节省材料等优点,是生产其他钢产品的主要原材料,提高带钢产品的表面质量是提高钢铁产品质量的重要环节。由于受到生产、加工、拍摄等多种因素的影响,原始带钢表面缺陷图像亮度不均匀、缺陷区域与非缺陷区域对比度较低,导致缺陷信息不够清晰、不便于检测。针对上述问题提出了一种基于小波去噪与改进同态滤波相结合的带钢表面缺陷图像增强算法。【方法】算法采用二级小波变换将原始图像分解为低频分量和高频分量。低频分量包含原图的主要信息,对低频分量进行增强处理以提升图像的整体效果。分别采用改进的同态滤波算法以及限制对比度自适应直方图均衡化(contrast limited adaptive histogram equalization,CLAHE)算法对低频分量进行增强,在均衡图像亮度的同时提高了整体对比度,并将上述两种算法处理后的低频图像基于适当的权重进行图像融合,得到增强后的低频分量。而高频分量包含图像的细节信息以及噪声,对高频分量使用了改进的阈值函数提升去噪效果,并较好地保留了边缘细节。将处理后的低频分量和高频分量通过小波重构得到最终的增强图像。【结果】通过主观视觉评价和客观评价指标对算法处理结果进行多组对比分析,与其他算法结果相比,经本文算法增强后的各类带钢表面缺陷图像亮度均明显提升,且整体亮度保持均衡,同时提高了对比度,图像的纹理细节和缺陷信息也更加明显。采用通用指标均方误差(mean square error,MSE)、峰值信噪比(peak signal to noise ratio,PSNR)和图像信息熵(image entropy,IE)对算法进行评估,综合分析各参数可知,本文算法对提高对比度、降低噪声效果较为显著,同时保留了更多的细节信息,失真度较小。【结论】实验结果表明,本文算法有效改善了带钢表面缺陷图像亮度不均匀的问题,在提高了整体对比度的同时提升了去噪效果,使缺陷信息和边缘细节得到显著增强,并且适用于多种类型的带钢表面缺陷检测。 展开更多
关键词 小波变换 同态滤波 阈值去噪 图像增强 带钢 表面缺陷 对比度自适应直方图均衡化 小波重构
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光照不均匀条件下无人机航拍低照度图像增强方法 被引量:1
15
作者 黄静 欧余韬 《现代电子技术》 北大核心 2025年第1期55-59,共5页
增强图像时高低频参数未增强,没有更好地保留图像的细节和平衡图像的亮度,因此,提出一种光照不均匀条件下无人机航拍低照度图像增强方法。首先通过高斯滤波预处理无人机航拍图像,实现无人机航拍图像中的噪声抑制,将预处理后的图像通过... 增强图像时高低频参数未增强,没有更好地保留图像的细节和平衡图像的亮度,因此,提出一种光照不均匀条件下无人机航拍低照度图像增强方法。首先通过高斯滤波预处理无人机航拍图像,实现无人机航拍图像中的噪声抑制,将预处理后的图像通过小波分解得到图像的高频参数和低频参数,分别通过双边滤波算法、软阈值方法和直方图对图像的低频参数和高频参数进行增强,采用小波重构对增强后的图像高频参数和低频参数进行重构,得到增强后的无人机航拍图像。通过实验验证,该方法能够实现一种效果较好的图像增强,在原始图像基础上,通过文中方法增强原始亮度8.14%、对比度提高了37.90%以及清晰度增加了31.01%,使得图像的整体质量得到了显著提升,为后续的图像分析、处理提供了更加准确、丰富的信息。 展开更多
关键词 无人机航拍 低照度图像增强 高斯滤波 小波分解与重构 双边滤波算法 软阈值方法
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基于AT-ISHUKF的AUV协同定位算法
16
作者 陈辉 毛征宇 《舰船科学技术》 北大核心 2025年第19期107-114,共8页
针对自主水下航行器(AUV)在统计特性时变且未知的高斯噪声条件下作业时的定位精度不足问题,提出一种基于自适应阈值与改进Sage-Husa UKF(Adaptive Threshold and Improved Sage-Husa UKF,AT-ISHUKF)的AUV协同定位算法。首先,对量测噪声... 针对自主水下航行器(AUV)在统计特性时变且未知的高斯噪声条件下作业时的定位精度不足问题,提出一种基于自适应阈值与改进Sage-Husa UKF(Adaptive Threshold and Improved Sage-Husa UKF,AT-ISHUKF)的AUV协同定位算法。首先,对量测噪声协方差矩阵更新进行改进,以降低误差协方差矩阵失去正定性的风险;然后,引入自适应阈值判断噪声特性变化是否明显,若变化明显,采用较小的自适应因子来更快地适应这种变化,若变化不明显,则采用较大的自适应因子来保持估计的稳定性。仿真结果表明,在噪声统计特性时变且未知的基础上,统计特性突变为原来的5倍,平均定位误差比Sage-Husa-UKF算法减少了48.9%,均方根误差减少了61.7%。提出的AT-ISHUKF算法在噪声统计特性时变且未知的情况下有效地提高了跟随AUV的定位精度和滤波的鲁棒性。 展开更多
关键词 自主水下航行器 无迹卡尔曼滤波 协同定位 自适应阈值
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VMD与时间-空间分数阶扩散模型联合分段TEM滤波 被引量:1
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作者 谭超 谭继伟 +4 位作者 沈艳军 袁永榜 欧星作 闵薪宇 孙其浩 《重庆邮电大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期204-214,共11页
为滤除瞬变电磁(transient electromagnetic method,TEM)信号中的噪声,提出一种变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)与时间-空间分数阶非线性扩散模型(time-space fractional-order diffusion model,TSFDM)的分段滤波方... 为滤除瞬变电磁(transient electromagnetic method,TEM)信号中的噪声,提出一种变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)与时间-空间分数阶非线性扩散模型(time-space fractional-order diffusion model,TSFDM)的分段滤波方法。针对TEM信号的特点,将采样信号进行动态阈值分段处理;采用VMD对每一段信号自适应分解,保留第一个内涵模态(intrinsic mode function,IMF)分量作为初次滤波数据;分别使用差分离散和使用带位移的Grunwald-Letnikov逼近法来近似求解时间-空间分数阶扩散方程的时间Caputo分数阶导数和空间Riemann-Liouville分数阶导数,建立迭代收敛差分方程,设置平滑算子得到TSFDM滤波器;利用叠加平均法对TSFDM迭代计算得到的二次滤波信号进行拼接得到完整TEM信号。仿真结果表明,使用所提方法后,整体信号质量提高约22 dB,后期信号信噪比提高约38 dB,与原始信号接近;与传统方法相比,所提方法各项评价指标更优;实测TEM信号中衰减特征被保留,有效还原了频域曲线变化趋势。 展开更多
关键词 瞬变电磁信号(TEM)滤波 变分模态分解 阈值分段 时间-空间分数阶扩散模型(TSFDM) 差分方程
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大宗散货码头堆取料机作业过程中障碍物检测方法
18
作者 赵焕章 王鹿利 《港口航道与近海工程》 2025年第1期24-28,共5页
针对大宗散货码头堆场作业过程中光学镜面易被污渍遮挡、作业过程受天气影响较大等问题,提出一种大宗散货码头堆取料机作业过程中障碍物检测方法。该方法利用堆取料机大臂上安装的多个毫米波雷达获取堆取料机周围的障碍物点云数据,通过... 针对大宗散货码头堆场作业过程中光学镜面易被污渍遮挡、作业过程受天气影响较大等问题,提出一种大宗散货码头堆取料机作业过程中障碍物检测方法。该方法利用堆取料机大臂上安装的多个毫米波雷达获取堆取料机周围的障碍物点云数据,通过坐标转换将各个雷达坐标下的点云数据转换到单机坐标系下,利用双阈值网格聚类法对所得到的障碍物点云数据进行聚类和滤波,划分出每个目标障碍物对应的点集。根据各点集的RCS均值和点集面积等属性值对目标进行进一步筛选,去除比较稳定的地面杂波和非碰撞目标,得到信噪比较高的堆取料机两侧最近目标的距离,利用卡尔曼滤波对得到的最近目标距离进行预测和滤波,得到较为准确和平稳的距离值,实现对散货堆场内堆取料机作业过程中障碍物的检测的目的。 展开更多
关键词 障碍物检测 大宗散货码头堆取料机 毫米波雷达 双阈值网格聚类 卡尔曼滤波
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白冠覆盖率自动提取算法改进及参数化
19
作者 姬昊 姜文正 +3 位作者 王胜利 马洪余 刘展池 杨光 《海洋科学进展》 北大核心 2025年第1期133-143,共11页
白冠是一种常见的海洋自然现象,海面白冠的精确识别和提取对海气相互作用、海洋遥感等研究和应用有重要的科学意义和实用价值。基于数字图像处理的白冠自动提取技术具有处理效率高、准确性好、成本低等特点,但在实际海况下拍摄的图像受... 白冠是一种常见的海洋自然现象,海面白冠的精确识别和提取对海气相互作用、海洋遥感等研究和应用有重要的科学意义和实用价值。基于数字图像处理的白冠自动提取技术具有处理效率高、准确性好、成本低等特点,但在实际海况下拍摄的图像受太阳光照的影响会存在光照不均现象,容易造成白冠误提取,使得准确提取白冠覆盖率(WC)的难度大大增加,并对后期白冠覆盖率参数化研究产生不可忽视的影响。为了解决这一难题,本文在传统自适应阈值分割算法基础上,针对光照不均的海浪图像提出了应用同态滤波和图像增强的光照校正改进算法,以消除光照不均对白冠识别提取的影响。使用立体摄影测量系统拍摄的海浪图像进行了提取实验,并与传统白冠提取算法的结果进行了对比。结果表明改进算法大幅提高了光照不均情况下白冠提取的精度,验证了该算法的可靠性,有效提高了白冠覆盖率的计算正确率,进而提高了白冠覆盖率与海面10 m风速拟合关系式的准确度和可靠性。 展开更多
关键词 白冠覆盖率 阈值分割 同态滤波 光照校正 风速
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基于机器视觉的旋转机械微小振动放大方法实验研究
20
作者 赵乐 段承杰 +3 位作者 丁鹏 翟立宏 张铭光 马波 《机电工程》 北大核心 2025年第1期42-50,共9页
基于机器视觉的旋转机械微小振动放大过程中,未能将大运动和微小运动分离,导致其放大结果会产生伪影。针对这一问题,提出了一种基于加速度滤波和振幅阈值滤波的微小振动放大方法。首先,采用了复值可操纵金字塔分解图像,将图像信号转变... 基于机器视觉的旋转机械微小振动放大过程中,未能将大运动和微小运动分离,导致其放大结果会产生伪影。针对这一问题,提出了一种基于加速度滤波和振幅阈值滤波的微小振动放大方法。首先,采用了复值可操纵金字塔分解图像,将图像信号转变为局部相位信号和局部幅值信号;然后,采用了加速度滤波算法从局部相位信号中分离出线性大运动信号,采用了振幅阈值滤波算法分离了非线性大运动信号,得到了微小振动信号,并对其进行了放大;最后,对放大信号和局部幅值信号采用复值可操纵金字塔逆变换重构了图像,构建了转子实验台,对上述微小振动放大方法的有效性进行了验证。研究结果表明:测点在水平和垂直方向上的振动位移幅值均低于0.15 mm,在局部放大图中可以明显分辨出低于5 Hz的转子基频信号,且其余频率成分未被放大。该方法在微小振动放大处理前增加大运动和微小振动分离过程,仅对微小振动进行处理,能够减少大运动对微小振动信号放大产生的干扰,有效改善了微小振动放大结果中的伪影问题。 展开更多
关键词 机械振动 去伪影 复值可操纵金字塔 加速度滤波 振幅阈值滤波 图像重构 非线性大运动和微小运动分离
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