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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
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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
3
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
5
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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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
7
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
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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
10
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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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 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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白冠覆盖率自动提取算法改进及参数化
12
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
13
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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利用Bloom filter实现长流识别 被引量:1
14
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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基于改进拉普拉斯变换的PCB电路边缘检测方法 被引量:1
15
作者 陈泽明 单文桃 +1 位作者 徐成 张陈 《激光杂志》 北大核心 2025年第2期82-87,共6页
针对PCB板中存在复杂纹理、细微瑕疵及其多样性的问题,提出一种专为PCB板内部电路设计的边缘检测方法。首先,采用自适应局部降噪滤波对图像进行预处理,降低噪声干扰。其次,通过对拉普拉斯变换结果取绝对值,增强边缘信息。接着,引入直线... 针对PCB板中存在复杂纹理、细微瑕疵及其多样性的问题,提出一种专为PCB板内部电路设计的边缘检测方法。首先,采用自适应局部降噪滤波对图像进行预处理,降低噪声干扰。其次,通过对拉普拉斯变换结果取绝对值,增强边缘信息。接着,引入直线检测核进行二次卷积运算,并计算结果的“欧几里德范数”,进一步突出边缘特征。最后,通过局部阈值分割技术,精确提取电路边缘。实验结果表明,与传统边缘检测算法相比,该方法的抗干扰性能提升1.5倍,对PCB板电路边缘检测效果较好。 展开更多
关键词 PCB板 边缘检测 自适应局部降噪滤波 拉普拉斯变换 局部阈值分割
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渐进形态学在多波束测深中自动滤波的应用
16
作者 范子斌 吕涛 《水道港口》 2025年第4期635-639,647,共6页
在多波束测深系统获取准确的水下地形过程中,滤波是其中重要环节。多波束滤波旨在剔除各种噪声与假信号数据,保留准确的水下地形模型。对于多波束的滤波,主要存在手动滤波和自动滤波方式,自动滤波方式相较手动可以提高滤波效率,其缺点... 在多波束测深系统获取准确的水下地形过程中,滤波是其中重要环节。多波束滤波旨在剔除各种噪声与假信号数据,保留准确的水下地形模型。对于多波束的滤波,主要存在手动滤波和自动滤波方式,自动滤波方式相较手动可以提高滤波效率,其缺点在于滤波效果不佳,滤波后仍存在较多噪声点。针对自动滤波噪声点多的问题,提出渐进形态学滤波方式,设置滤波窗口、高差阈值等关键参数,并采用逐渐改变滤波窗口和逐层过滤的方式,将噪声点从小至大依次剔除。渐进形态学主要采用开运算,即窗口内点云先进行腐蚀计算,再进行膨胀计算。为检验文中算法的滤波效果,采用与Caris人工处理的滤波结果进行对比,统计不同地形情况下渐进形态学算法的滤波效果。 展开更多
关键词 形态学滤波 高差阈值 腐蚀运算 膨胀运算 滤波窗口 多波束
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结合GA与小波分析的多波束测深噪声滤波方法
17
作者 于潇涵 崔杨 +2 位作者 金绍华 陈娜 边刚 《海洋测绘》 北大核心 2025年第1期31-34,共4页
针对多波束测深数据中的异常值及地形失真问题,提出了一种基于遗传算法(GA)优化阈值的小波软阈值滤波方法。该方法通过遗传算法自然选择和遗传学原理的模拟,实现了阈值的自动优化,从而提高了滤波效果。实测数据处理实验结果表明,该方法... 针对多波束测深数据中的异常值及地形失真问题,提出了一种基于遗传算法(GA)优化阈值的小波软阈值滤波方法。该方法通过遗传算法自然选择和遗传学原理的模拟,实现了阈值的自动优化,从而提高了滤波效果。实测数据处理实验结果表明,该方法能够在保持地形特征的同时,更有效地去除观测噪声,提高地形测量的数据质量。该方法为多波束测深数据处理提供了新的思路,有助于提升海底地形数据的分析能力。 展开更多
关键词 多波束测深 遗传算法 软阈值滤波 观测噪声 测深数据处理
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基于图像处理的焊缝质量评价指标提取方法研究
18
作者 王凤斌 薛延华 +1 位作者 杜永鹏 仇晟 《计算机应用文摘》 2025年第10期123-125,131,共4页
针对水下焊接过程难以观测和焊缝质量评价精度较低等问题,提出了一种基于图像处理技术的水下焊接焊缝成形质量评价方法。该方法以焊缝成形图像为核心信息源,通过同态滤波算法对焊缝边缘轮廓图像进行预处理,利用焊缝与母材在灰度值上的... 针对水下焊接过程难以观测和焊缝质量评价精度较低等问题,提出了一种基于图像处理技术的水下焊接焊缝成形质量评价方法。该方法以焊缝成形图像为核心信息源,通过同态滤波算法对焊缝边缘轮廓图像进行预处理,利用焊缝与母材在灰度值上的显著差异,结合阈值分割算法和形态学操作,实现了焊缝与母材的有效分割。进一步地,以焊缝图像的灰度值矩阵为基础,完成了焊缝外观特征参数的提取。为了量化焊缝质量,提出了外观稳定系数作为质量评价的关键指标,基于该指标能够有效表征水下焊接过程的优劣。实验对比结果表明,所提出的方法显著提升了焊缝质量指标的提取精度和评价效果,能够客观且准确地反映水下焊接操作的稳定性。 展开更多
关键词 焊缝质量评价 同态滤波 阈值分割 评价指标
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基于IDBO-TVFEMD与改进小波阈值函数的滚动轴承复合故障诊断方法
19
作者 别锋锋 张雨婷 +4 位作者 李倩倩 丁学平 彭光成 戴雨萱 张瀚阳 《机械强度》 北大核心 2025年第10期51-62,共12页
针对滚动轴承故障的振动信号在强噪声背景下容易受到干扰不易提取的情况,提出了一种基于改进的蜣螂优化器(Improved Dung Beetle Optimizer,IDBO)算法-时变滤波经验模态分解(Time Varying Filtered Empirical Mode Decomposition,TVFEMD... 针对滚动轴承故障的振动信号在强噪声背景下容易受到干扰不易提取的情况,提出了一种基于改进的蜣螂优化器(Improved Dung Beetle Optimizer,IDBO)算法-时变滤波经验模态分解(Time Varying Filtered Empirical Mode Decomposition,TVFEMD)与新型小波阈值函数去噪相结合的故障诊断方法。首先,运用IDBO对TVFEMD中B样条阶数和带宽阈值ξ进行迭代寻优,得出最佳参数组合,然后,对原始信号进行TVFEMD,得到各本征模态函数(Intrinsic Mode Function,IMF)分量,通过相关系数准则去除其中的无关分量,重构新信号。随后,运用改进的小波阈值函数对新信号进行二次去噪处理。最后,对处理完的信号进行包络谱分析,提取其故障特征频率。通过仿真模拟信号与故障模拟试验分析研究,实现IDBOTVFEMD与改进小波阈值函数相结合的故障诊断方法和经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)、集合经验模态分解(Ensemble Empirical Mode Decomposition,EEMD)、完全集合经验模态分解去噪(Complete EEMD with Adaptive Noise,CEEMDAN)方法的对比,研究结果表明,提出的算法模型具备更好的诊断效果。 展开更多
关键词 滚动轴承 时变滤波经验模态分解 蜣螂优化器算法 小波阈值函数
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改进Canny算子的图像边缘检测算法
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作者 黄怡静 胡小平 +1 位作者 彭向前 黄泓 《机械科学与技术》 北大核心 2025年第9期1612-1621,共10页
针对传统Canny边缘检测算法对椒盐噪声敏感,边缘梯度幅度变化小,无法有效提取目标轮廓边缘信息的问题。该文提出一种基于改进Canny算子的图像边缘检测算法。该方法首先是基于邻域相似性的多级阈值非对称剪裁中值滤波来代替高斯滤波,根... 针对传统Canny边缘检测算法对椒盐噪声敏感,边缘梯度幅度变化小,无法有效提取目标轮廓边缘信息的问题。该文提出一种基于改进Canny算子的图像边缘检测算法。该方法首先是基于邻域相似性的多级阈值非对称剪裁中值滤波来代替高斯滤波,根据邻域相似性原理和基于决策的多规则自适应选择滤波窗口进行降噪,然后通过八方向的卷积模板提取梯度向量提高边缘定位准确度,最后采用最大类间方差(Otsu)算法计算得到阈值,改善边缘检测的自适应性。实验结果表明:与传统的边缘检测算子相比,去噪图像质量提升10%~20%,边缘评价指标提高15%~20%。该算法能有效去除椒盐噪声,且有更好的边缘提取效果。 展开更多
关键词 边缘检测 CANNY算法 椒盐噪声 领域相似性 多级阈值非对称剪裁中值滤波
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