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Farneback光流法在短临预报中的应用 被引量:13
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作者 安晶晶 刘高平 朱佳宁 《软件》 2018年第10期18-25,共8页
介绍了Farneback光流法在短临预报中常用的组合反射率场外推方法中的应用。将短临预报业务中常用的雷达组合反射率场经过前处理后,通过Farneback光流法求得雷达组合反射率场的运动矢量,并将该运动矢量通过水平无辐射处理后形成最终运动... 介绍了Farneback光流法在短临预报中常用的组合反射率场外推方法中的应用。将短临预报业务中常用的雷达组合反射率场经过前处理后,通过Farneback光流法求得雷达组合反射率场的运动矢量,并将该运动矢量通过水平无辐射处理后形成最终运动矢量,利用该矢量场对雷达组合反射率场进行外推,实现最终业务中常用的雷达外推产品。通过个例检验表明,相较于目前业务中常用的Cotrec外推产品,光流法均有一定优越性。光流法的外推结果可以作为短临预警业务中的参考依据。 展开更多
关键词 光流法 雷达外推 临近预报 farneback算法
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母羊舔羔与新生羔羊站立姿态的识别及关联分析
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作者 王国山 宋懿峰 +4 位作者 安晓萍 王园 刘娜 王文文 齐景伟 《中国畜牧兽医》 北大核心 2025年第8期3753-3766,共14页
[目的]试验旨在研究母羊舔羔和羔羊站立姿态智能检测、羔羊站立过程特征以及舔羔对羔羊站立的影响。[方法]收集30只母羊舔羔和羔羊站立过程视频,进行YOLOv5s模型训练。选取20只经产单胎萨能奶山羊及其子代新生羔羊,其中舔羔时长不足120 ... [目的]试验旨在研究母羊舔羔和羔羊站立姿态智能检测、羔羊站立过程特征以及舔羔对羔羊站立的影响。[方法]收集30只母羊舔羔和羔羊站立过程视频,进行YOLOv5s模型训练。选取20只经产单胎萨能奶山羊及其子代新生羔羊,其中舔羔时长不足120 s的为对照组(Con组),舔羔时间在120 s以上的为舔羔组(Lick组),每组10只。基于训练好的YOLOv5s算法对母羊舔羔和羔羊站立姿态进行识别,依靠Farneback光流算法分析羔羊站立过程特征,结合两种算法提取的连续帧之间母羊舔羔和羔羊站立的时间和频次,采用Pearson进行相关性分析,采用单因素方差分析探究舔羔对羔羊站立的影响。[结果](1)YOLOv5s算法对舔羔姿态识别的平均精度为97.90%,羔羊躺卧姿态识别的平均精度为90.70%,羔羊尝试站立姿态识别的平均精度为82.60%,羔羊站立姿态识别的平均精度为86.30%。(2)通过Farneback光流算法分析羔羊站立过程特征,能有效展示羔羊从躺卧到站立过程中的运动轨迹和方向变化。(3)舔羔时间最长为1 462.00 s,最短为0 s,平均值为410.10 s;羔羊初次尝试站立时间在284.00~1 195.00 s之间,平均值为529.25 s;初次成功站立时间为695.00~2 921.00 s,平均值为1 464.35 s;尝试站立时间为323.00~1 785.00 s,平均值为930.10 s;羔羊尝试站立频次最小11.00次,最大46.00次,平均值23.60次。(4)Con组羔羊尝试站立次数明显高于Lick组,Con组和Lick组羔羊每次尝试站立持续时间随着尝试次数的增加呈现增加趋势。(5)舔羔总时长与羔羊尝试站立时长、羔羊初次成功站立时长、羔羊尝试站立频次呈显著负相关(P<0.05)。(6)Lick组羔羊出生后至初次尝试站立时间与Con组羔羊无明显差异(P>0.05);Lick组羔羊尝试站立时间显著短于Con组羔羊(P<0.05);Lick组羔羊初次成功站立的时间显著短于Con组羔羊(P<0.05);Lick组羔羊尝试站立次数显著少于Con组羔羊(P<0.05)。[结论]YOLOv5s模型能够准确识别母羊舔羔和羔羊站立姿态,Farneback光流算法可以很好地分析羔羊站立过程特征,而母羊舔羔时间越长可以促使羔羊具有较高的活力,使羔羊尽快成功完成站立。 展开更多
关键词 YOLOv5s模型 farneback光流算法 母羊舔羔 羔羊站立
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分娩奶山羊躺卧姿态的自动识别及胸腹部运动规律研究
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作者 冯思远 安晓萍 +1 位作者 王园 齐景伟 《畜牧与饲料科学》 2025年第2期59-70,共12页
[目的]运用You Only Look Once version 5s(YOLOv5s)模型实现对分娩奶山羊躺卧姿态的自动识别,并结合Farneback光流算法对分娩奶山羊胸腹部起伏特征进行分析,从而为奶山羊分娩的精准化管理提供技术支撑。[方法]利用YOLOv5s模型对分娩奶... [目的]运用You Only Look Once version 5s(YOLOv5s)模型实现对分娩奶山羊躺卧姿态的自动识别,并结合Farneback光流算法对分娩奶山羊胸腹部起伏特征进行分析,从而为奶山羊分娩的精准化管理提供技术支撑。[方法]利用YOLOv5s模型对分娩奶山羊的躺卧与站立姿态进行分类识别,采用精确率(P)、召回率(R)及平均精确率(mAP)对模型分类结果进行评价。通过视频识别后,依据分娩时长将20只萨能奶山羊分为2组:A组为分娩时长<30 min,B组为分娩时长≥30 min。并基于Farneback光流算法提取分娩奶山羊胸腹部起伏参数(速度、高度、单次持续时间、次数),对比分析两组奶山羊胸腹部运动规律。[结果]①YOLOv5s模型对躺卧和站立姿态识别的P分别为98.4%和98.3%,假阳性率<2%,误判风险极低;R为95.3%和94.6%,漏检率<6%,监测覆盖性优异;mAP达96.3%和95.2%,综合性能稳定,鲁棒性强。②光流法分析表明,B组胸腹部起伏速度均值为5.358 px/s,显著(P<0.05)高于A组均值(2.461 px/s);B组胸腹部起伏高度均值为6.104 px,极显著(P<0.01)高于A组均值(2.280 px);B组单次起伏持续时间均值(4.687 s)与A组均值(4.272 s)差异不显著(P=0.35);B组胸腹部起伏次数(45.67次)极显著(P<0.01)高于A组(12.92次),且节律性降低,这表明分娩难度随分娩时长增加而升高。[结论]YOLOv5s模型与Farneback光流算法协同运作,实现了对奶山羊分娩姿态的精准识别以及胸腹部运动精准量化。该技术能够集成到牧场分娩预警系统中,实时识别奶山羊的异常分娩行为,降低母羊难产风险,为奶山羊的智能化管理提供技术支持。 展开更多
关键词 奶山羊 胸腹部运动规律 姿态识别 YOLOv5s模型 farneback光流算法
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耦合光流矢量与移动距离约束的大气污染传输路径识别算法
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作者 贺威文 邹滨 +3 位作者 徐勇 张钦挺 许杰 吴坚 《中国环境科学》 北大核心 2025年第9期4825-4836,共12页
提出一种耦合光流矢量与移动距离约束的大气污染传输路径识别算法——Farneback-Distance Transmission Path Recognition Algorithm(FBD-TPRA).该算法基于一维深度卷积神经网络(1D-CNN)反演生成的高时空分辨率(空间分辨率为2km,时间分... 提出一种耦合光流矢量与移动距离约束的大气污染传输路径识别算法——Farneback-Distance Transmission Path Recognition Algorithm(FBD-TPRA).该算法基于一维深度卷积神经网络(1D-CNN)反演生成的高时空分辨率(空间分辨率为2km,时间分辨率为1h)PM_(2.5)浓度卫星遥感反演数据,通过光流法提取污染气团帧间运动特征,引入移动距离约束,实现污染气团传输路径的连续精细重构.湖南省长沙市三次典型大气污染事件(2024年1月14日、10月12日和10月27日)验证实验显示,FBD-TPRA算法所识别的传输路径能够合理解释城市浓度变化的时序关系(仙桃-荆州-岳阳-长沙、岳阳-常德-益阳-长沙、岳阳-益阳-长沙);相比广泛应用的HYSPLIT模拟路径,FBD-TPRA算法识别的传输路径与其在净位移方向上具有较高的一致性,余弦相似度最高达0.99,但在路径形态上存在差异,动态时间规整(DTW值)分别为2.99°、9.58°和3.69°.研究表明,FBD-TPRA算法通过结合高时空分辨率污染物浓度数据和移动距离约束,增强了对污染物传输过程的刻画能力,为大气污染传输路径的识别提供了新的技术支持. 展开更多
关键词 PM_(2.5) 大气污染 farneback光流法 FBD-TPRA算法 HYSPLIT
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基于光流法的固体内部声传播方向测量 被引量:2
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作者 匡鹿婷 宋波 +1 位作者 毛捷 廉国选 《声学技术》 CSCD 北大核心 2020年第4期395-399,共5页
目前采用光弹设备测量超声传播方向多为人眼主观观测,其误差较大,难以实现精确的定量测量。将Farneback光流法应用于光弹图像的处理,并根据帧与帧之间的光流图来计算光弹图像中的超声传播方向,可以捕捉图像中的动态声场。在实验中对不... 目前采用光弹设备测量超声传播方向多为人眼主观观测,其误差较大,难以实现精确的定量测量。将Farneback光流法应用于光弹图像的处理,并根据帧与帧之间的光流图来计算光弹图像中的超声传播方向,可以捕捉图像中的动态声场。在实验中对不同传播方向的超声进行了测量,其绝对偏差度数最大值为2.85°,测量结果较为准确。因此,Farneback光流法可用于光弹图像中声波传播方向的判断,且具有快速、准确和直观等特点。 展开更多
关键词 光流 光弹图像 farneback算法 传播方向
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基于轻量化网络和密集光流法的精子活力检测 被引量:1
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作者 董睿 李传江 张崇明 《上海师范大学学报(自然科学版中英文)》 2024年第2期278-282,共5页
基于便携式家用精子检测仪的研发需求,研究了轻量化卷积神经网络在精子活力检测方面的应用.利用Farneback光流算法提取出不同帧间距的精子视频的密集光流帧图像,并通过多通道图像叠加的方式将其与原始视频帧图像进行叠加.把叠加后的图... 基于便携式家用精子检测仪的研发需求,研究了轻量化卷积神经网络在精子活力检测方面的应用.利用Farneback光流算法提取出不同帧间距的精子视频的密集光流帧图像,并通过多通道图像叠加的方式将其与原始视频帧图像进行叠加.把叠加后的图像作为轻量化卷积神经网络ShuffleNet的输入图像,用于检测视频中精子的活力水平.实验结果表明:使用ShuffleNet能在基本不降低检测精度的前提下显著降低网络整体的计算量和模型所占用的内存,更适用于嵌入式和移动设备.此外,采用多通道叠加密集光流帧和原始帧图像作为输入图像,相较于单一的原始帧图像,有效提升了网络模型的性能. 展开更多
关键词 精子活力 轻量化 卷积神经网络 farneback光流算法
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