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Manifold Structure Analysis of Tactical Network Traffic Matrix Based on Maximum Variance Unfolding Algorithm
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作者 Hao Shi Guofeng Wang +2 位作者 Rouxi Wang Jinshan Yang Kaishuan Shang 《Journal of Electronic Research and Application》 2023年第6期42-49,共8页
As modern weapons and equipment undergo increasing levels of informatization,intelligence,and networking,the topology and traffic characteristics of battlefield data networks built with tactical data links are becomin... As modern weapons and equipment undergo increasing levels of informatization,intelligence,and networking,the topology and traffic characteristics of battlefield data networks built with tactical data links are becoming progressively complex.In this paper,we employ a traffic matrix to model the tactical data link network.We propose a method that utilizes the Maximum Variance Unfolding(MVU)algorithm to conduct nonlinear dimensionality reduction analysis on high-dimensional open network traffic matrix datasets.This approach introduces novel ideas and methods for future applications,including traffic prediction and anomaly analysis in real battlefield network environments. 展开更多
关键词 Manifold learning maximum variance Unfolding(MVU)algorithm Nonlinear dimensionality reduction
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WOMBAT—A tool for mixed model analyses in quantitative genetics by restricted maximum likelihood (REML) 被引量:46
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作者 MEYER Karin 《Journal of Zhejiang University-Science B(Biomedicine & Biotechnology)》 SCIE CAS CSCD 2007年第11期815-821,共7页
WOMBAT is a software package for quantitative genetic analyses of continuous traits, fitting a linear, mixed model; estimates of covariance components and the resulting genetic parameters are obtained by restricted ma... WOMBAT is a software package for quantitative genetic analyses of continuous traits, fitting a linear, mixed model; estimates of covariance components and the resulting genetic parameters are obtained by restricted maximum likelihood. A wide range of models, comprising numerous traits, multiple fixed and random effects, selected genetic covariance structures, random regression models and reduced rank estimation are accommodated. WOMBAT employs up-to-date numerical and computational methods. Together with the use of efficient compilers, this generates fast executable programs, suitable for large scale analyses. Use of WOMBAT is illustrated for a bivariate analysis. The package consists of the executable program, available for LINUX and WINDOWS environments, manual and a set of worked example, and can be downloaded free of charge from http://agbu. une.edu.au/-kmeyer/wombat.html 展开更多
关键词 SOFTWARE variance components Genetic parameters Mixed model Restricted maximum likelihood
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MAXIMUM POSTERIOR ESTIMATE AND ITS STATISTIC PROPERTIES
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作者 Qin Hui Zhang Housu(Department of Resources Exploitation Engineering, CentralSouth University of Technology, Changsha, 410083, China)Li Manmiao(Southern Institute of Metallurgy) 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 1994年第1期78-83,共6页
Based on an extended Gauss-Markov model where the unknown parameters has the prior normal distribution, this paper derives the maximum posterior estimate formulas of the parameters which are proved to be unbiased,effi... Based on an extended Gauss-Markov model where the unknown parameters has the prior normal distribution, this paper derives the maximum posterior estimate formulas of the parameters which are proved to be unbiased,efficient, and of variance of unit weight which is biased. Finally, the marginal maximum posterior estimate formula of the variance with unbiased and efficient , properties is derived. 展开更多
关键词 parameters variance STATISTICAL distribution MARGINAL DISTRIBUTIONS maximum-posterior estimation
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基于卷积神经网络的输电线路外破隐患触发源图像智能识别技术
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作者 李国强 张峰 +2 位作者 廖如超 李端姣 李雄刚 《沈阳工业大学学报》 北大核心 2025年第6期808-816,共9页
[目的]随着电力系统规模的持续扩大,输电线路作为电能传输的关键通道,其安全、稳定运行尤为重要。然而,输电线路长期暴露于复杂多变的自然环境中,易受到外力破坏及设备老化等多种隐患威胁。为实现隐患的高精度、高效率自动化检测,提出... [目的]随着电力系统规模的持续扩大,输电线路作为电能传输的关键通道,其安全、稳定运行尤为重要。然而,输电线路长期暴露于复杂多变的自然环境中,易受到外力破坏及设备老化等多种隐患威胁。为实现隐患的高精度、高效率自动化检测,提出了一种基于深度学习的输电线路外力破坏隐患智能识别方法。[方法]构建了“几何校正—图像增强—智能识别”一体化技术框架,系统解决输电线路图像识别中的关键难题。在几何校正阶段,基于最小二乘法的多项式模型建立精确坐标映射,有效消除了由拍摄角度和镜头畸变引起的几何失真;在图像增强阶段,提出了双边滤波与最大类间方差法协同的图像处理算法,在去除噪声的同时完整保留线路边缘特征,为后续识别提供高质量数据;在智能识别阶段,设计了双重优化卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)模型,通过动态调整卷积核权重优化特征提取过程,引入稀疏约束提升特征判别性,并结合支持向量机(support vector machine,SVM)分类器实现精确识别。该方法突破了传统技术在几何校正不充分、特征提取不足等方面的瓶颈,形成了完整的输电线路隐患智能识别方案。[结果]在包含多种破损类型的真实数据集上进行测试,与主流算法YOLOv4、Mask R-CNN相比,本文方法在复杂背景下表现出更高的识别准确率和鲁棒性;平均偏移量仅为0.013 m,满足工程应用需求;处理1000张图像的浮点运算次数降低至3.24×10^(9),大幅提升了实时处理能力。[结论]所提出的输电线路外力破坏隐患智能识别技术,通过创新的技术路线和系统性的优化策略,在识别精度、定位精度与计算效率方面均取得显著提升。其理论贡献在于:建立了完整的输电线路图像处理技术体系,为相关研究提供了新思路;双重优化机制为复杂环境下的特征提取提供了可行方案;轻量化网络设计为深度学习模型的工程化应用提供了重要参考。 展开更多
关键词 输电线路 卷积神经网络 外破隐患 触发源图像识别 图像增强 双边滤波 最大类间方差 隐患特征
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基于图像分割及小波脊线的变压器绕组状态检测 被引量:2
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作者 张淼彬 王丰华 +3 位作者 金玉琪 金凌峰 杨智 詹江杨 《电工技术学报》 北大核心 2025年第2期640-652,共13页
新型电力系统的建设给电力设备及电网的安全可靠运行提出了更高的要求,进一步提升了变压器绕组状态的检测水平,该文从变压器振动信号的小波时频图像出发,使用最大类间方差法对其进行图像分割以获取表征绕组状态信息的关键区域,进而利用... 新型电力系统的建设给电力设备及电网的安全可靠运行提出了更高的要求,进一步提升了变压器绕组状态的检测水平,该文从变压器振动信号的小波时频图像出发,使用最大类间方差法对其进行图像分割以获取表征绕组状态信息的关键区域,进而利用模极大值法提取经图像分割后各关键区域的小波脊线,据此定义了小波脊线特征向量与特征向量角(WRFVA),对变压器绕组状态进行检测。某110 kV变压器多次短路冲击试验下振动信号的计算结果表明:经图像分割提取出的变压器振动信号小波时频图像的小波脊线时频分辨率高,直观清晰地反映了不同短路冲击电流作用下绕组状态的变化过程;当同一短路电流作用下振动信号的WRFVA的变化超过2°时,意味着绕组有轻微松动或变形存在,建议关注其运行状态。 展开更多
关键词 变压器 绕组状态 小波脊线 最大类间方差法 图像分割
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Noise reduction method for nonlinear signal based on maximum variance unfolding and its application to fault diagnosis 被引量:3
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作者 ZHANG Yun &LI BenWei Department of Airborne Vehicle Engineering,Naval Aeronautical Engineering Institute,Yantai 264001,China 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS 2010年第8期2122-2128,共7页
A new noise reduction method for nonlinear signal based on maximum variance unfolding(MVU)is proposed.The noisy sig- nal is firstly embedded into a high-dimensional phase space based on phase space reconstruction theo... A new noise reduction method for nonlinear signal based on maximum variance unfolding(MVU)is proposed.The noisy sig- nal is firstly embedded into a high-dimensional phase space based on phase space reconstruction theory,and then the manifold learning algorithm MVU is used to perform nonlinear dimensionality reduction on the data of phase space in order to separate low-dimensional manifold representing the attractor from noise subspace.Finally,the noise-reduced signal is obtained through reconstructing the low-dimensional manifold.The simulation results of Lorenz system show that the proposed MVU-based noise reduction method outperforms the KPCA-based method and has the advantages of simple parameter estimation and low parameter sensitivity.The proposed method is applied to fault detection of a vibration signal from rotor-stator of aero engine with slight rubbing fault.The denoised results show that the slight rubbing features overwhelmed by noise can be effectively extracted by the proposed noise reduction method. 展开更多
关键词 nonlinear noise reduction MANIFOLD learning maximum variance UNFOLDING FAULT DIAGNOSIS
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基于轻量胶囊网络的自监督图像变化检测方法
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作者 张益天 罗喜伶 王宇鹏 《北京航空航天大学学报》 北大核心 2025年第5期1705-1715,共11页
针对散斑噪声对合成孔径雷达(SAR)图像变化检测精度影响大、现有基于胶囊网络的图像变化检测方法网络模型复杂度高、训练样本丢失大量原始图像信息等问题,提出了一种基于轻量胶囊网络的自监督图像变化检测方法。生成对数比值算子差异图... 针对散斑噪声对合成孔径雷达(SAR)图像变化检测精度影响大、现有基于胶囊网络的图像变化检测方法网络模型复杂度高、训练样本丢失大量原始图像信息等问题,提出了一种基于轻量胶囊网络的自监督图像变化检测方法。生成对数比值算子差异图,通过最大类间方差法和模糊C均值聚类算法,获得高置信度的训练样本“伪标签”,为实现自监督学习奠定基础;构造基于两时相SAR图像和对数比值算子差异图的三通道训练样本,最大限度保留样本信息;设计轻量胶囊网络,通过单尺度卷积提取训练样本特征,采用单尺度胶囊网络挖掘特征之间的空间关系;设置对比实验和消融实验,在5个真实SAR数据集上进行测试。实验结果表明:所提方法在降低模型复杂度的条件下,提高了运行效率,获得了更强的鲁棒性特征,抑制了散斑噪声对变化检测效果的不利影响,提升了变化检测效果。 展开更多
关键词 变化检测 胶囊网络 最大类间方差法 模糊C均值聚类法 自监督学习
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基于慢特征方差聚类的风电机组主传动系统过渡状态划分
8
作者 杨磊 陈换过 +3 位作者 高祥冲 卢夏沁 姚智敏 苏世弘 《机电工程》 北大核心 2025年第10期1877-1887,共11页
针对主传动系统运行过程中稳定状态和过渡状态频繁切换,以及过渡状态下表现出的复杂动态特性导致传统故障预警模型误报警率较高的问题,提出了一种针对风电机组主传动系统过渡状态的划分方法,以提升故障预警的准确性。首先,深入分析了过... 针对主传动系统运行过程中稳定状态和过渡状态频繁切换,以及过渡状态下表现出的复杂动态特性导致传统故障预警模型误报警率较高的问题,提出了一种针对风电机组主传动系统过渡状态的划分方法,以提升故障预警的准确性。首先,深入分析了过渡状态的形成机制及其复杂特性,采用最大互信息系数(MIC)对数据采集与监视控制系统(SCADA)数据进行了相关性分析,以降低数据冗余,并通过慢特征分析(SFA)提取了运行数据的慢特征,结合滑动窗口计算了慢特征的移动方差,揭示了其时变特性;然后,利用K-means对慢特征的移动方差进行了聚类,完成了对主传动系统稳定状态和过渡状态的划分任务;最后,为了验证基于慢特征移动方差聚类方法的优越性,采用实际风场SCADA数据进行了验证,并进行了过渡状态动态特性分析。研究结果表明:相比于主成分移动方差聚类方法,基于慢特征移动方差的聚类方法在误划分次数和误划分样本点数方面分别降低了约33%和69%,显著提升了状态划分的准确性;此外,通过对划分后稳定状态与过渡状态的数据特性进行对比分析,进一步验证了在故障预警中考虑过渡状态的必要性。该方法可为机组主传动系统故障预警提供更精准的状态划分基础,从而提升风电机组的故障预警性能。 展开更多
关键词 机械传动系统 过渡状态 最大互信息系数 数据采集与监视控制系统 慢特征分析 移动方差
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基于GEE的广西海岸带潮间带红树林潮滩分类
9
作者 雷文正 罗天宇 +3 位作者 郭希 李淑娴 李宁 高二涛 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第18期7493-7501,共9页
准确、实时掌握潮间带湿地范围变化情况与物种群落变化是实现湿地潮间带可持续发展与管理的重要基础工作。近年来,全球气候变暖、海平面上升以及人类对海岸带的开发、围垦、水产养殖等因素,导致潮间带受到严重的破坏。目前尚缺乏对广西... 准确、实时掌握潮间带湿地范围变化情况与物种群落变化是实现湿地潮间带可持续发展与管理的重要基础工作。近年来,全球气候变暖、海平面上升以及人类对海岸带的开发、围垦、水产养殖等因素,导致潮间带受到严重的破坏。目前尚缺乏对广西地区潮间带红树林潮滩分类的系统性研究,为实现广西潮间带资源的大范围、高精度提取,基于GEE(Google Earth Engine)云平台,利用2012—2022年广西海岸带的Landsat系列影像数据,并对影像进行阈值分割处理,分析潮汐动态淹没影响下的各遥感特征,提取了广西海滨湿地潮间带范围,并实现了研究区域滩涂及水体、红树植被、非红树植被的分类,面积分别为5 641.67、1 625.29、2 156.04 hm2。分类总体精度达93.3%,Kappa系数0.9。 展开更多
关键词 潮间带湿地 GEE(Google Earth Engine) 最大光谱指数合成算法(MSIC) 最大类间方差法(OTSU) 时序遥感
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动量-自适应人工神经网络下的舰船目标检测
10
作者 贾世杰 陈伟 《舰船科学技术》 北大核心 2025年第11期175-179,共5页
舰船种类丰富、大小差异显著,从小型快艇到大型航空母舰,尺度范围跨度大,给舰船目标类型识别检测带来较大难度。为解决这一问题,提出了基于动量-自适应人工神经网络的舰船目标检测方法。此方法利用最大类间方差算法,结合图像灰度特性,... 舰船种类丰富、大小差异显著,从小型快艇到大型航空母舰,尺度范围跨度大,给舰船目标类型识别检测带来较大难度。为解决这一问题,提出了基于动量-自适应人工神经网络的舰船目标检测方法。此方法利用最大类间方差算法,结合图像灰度特性,通过计算类间方差最大化,将图像划分为目标与背景;采用最小外接矩形法提取舰船目标特征,通过计算能够完全包围舰船的最小矩形,获取目标的几何特征信息;将所提取特征输入基于改进人工神经网络的舰船目标检测模型,模型在权重调节中引入动量项,设计自适应学习率,增强网络对舰船特征的学习与识别能力,实现对舰船目标的识别检测。实验结果验证,该方法能够清晰地将舰船目标从背景中分离出来;对于单个舰船目标类型以及多目标类型的识别检测结果均稳定、准确。 展开更多
关键词 人工神经网络 舰船目标 识别检测 最大类间方差算法 最小外接矩形法
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一种改进Canny算法在肺炎图像边缘检测中的研究与应用
11
作者 王煜 朱硕 吕宗奎 《计算机与数字工程》 2025年第3期851-856,共6页
新冠肺炎患者在确诊及治疗过程中,通过医生对肺部X光的病灶情况进行判断,由医生根据专业知识与经验给出诊断结果,为了保证医生在诊断过程当中给出正确、可靠的诊断结果,提供边缘清晰、信噪比高的肺部影像图片是新冠肺炎患者确诊及治疗... 新冠肺炎患者在确诊及治疗过程中,通过医生对肺部X光的病灶情况进行判断,由医生根据专业知识与经验给出诊断结果,为了保证医生在诊断过程当中给出正确、可靠的诊断结果,提供边缘清晰、信噪比高的肺部影像图片是新冠肺炎患者确诊及治疗的关键步骤。目前,利用Canny边缘检测算法与深度学习结合,实现新冠肺炎x光图像检测的方法,虽然检测效果好,但是泛化能力差、诊断效率低。针对传统Canny算法中使用高斯滤波不能消除椒盐噪声,且人工选取高低阈值自适应性不足的问题,提出一种改进的Canny算法,首先使用对比度受限的自适应直方图均衡化(CLAHE)对待检测图像进行图片增强,其次进行双边滤波的预处理,由于阈值的选取需要人为干预,采用最大类间方差法实现自适应选取高低阈值。通过对比实验发现,改进后的算法性能优于传统的Canny边缘检测方法,可以检测出更多的边缘细节,轮廓更加明显,并且图像质量提升了7%~15%。保持了Canny算法自适应强、去除干扰能力强的优点。 展开更多
关键词 边缘检测 新冠肺炎 双边滤波 最大类间方差法
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陆海二维电子地图融合技术问题解决方案——以电子海图与“天地图”融合为例
12
作者 刘可 《经纬天地》 2025年第4期50-54,共5页
随着海洋和陆地管理的协同发展,电子海图与“天地图”的异构数据融合面临精度不足的挑战。针对这一问题,为有效提高融合地图的精度和实用性,采用最大类间方差法和马尔可夫随机场实现精细化陆海分割,并设计了一种新型网络用于海洋目标检... 随着海洋和陆地管理的协同发展,电子海图与“天地图”的异构数据融合面临精度不足的挑战。针对这一问题,为有效提高融合地图的精度和实用性,采用最大类间方差法和马尔可夫随机场实现精细化陆海分割,并设计了一种新型网络用于海洋目标检测。试验结果表明:该方法的训练平均精度(mAP)达到99.55%,在处理复杂边缘和特征提取任务中表现优异,显著提高了数据融合的精度和效率。这为陆海一体化地理信息系统的建设提供了技术支持,并对推动国土空间规划具有重要的实践意义。 展开更多
关键词 电子地图 最大类间方差法 马尔可夫随机场 视觉几何图形组
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大流量浆体长输管道机械撞击损伤检测方法
13
作者 冯斌 《机械制造与自动化》 2025年第2期215-220,共6页
提出大流量浆体长输管道机械撞击损伤检测方法,改善管道损伤图像处理能力,提高机械撞击损伤检测效果。利用管道视觉检测机器人采集大流量浆体长输管道全景图像,通过灰度梯度正则化方法消除管道全景图像所含噪声,经管道图像的分割及边界... 提出大流量浆体长输管道机械撞击损伤检测方法,改善管道损伤图像处理能力,提高机械撞击损伤检测效果。利用管道视觉检测机器人采集大流量浆体长输管道全景图像,通过灰度梯度正则化方法消除管道全景图像所含噪声,经管道图像的分割及边界跟踪预处理后,分别提取预处理后管道图像尺寸、形状、纹理特征,将特征提取结果作为改进卷积神经网络缺陷检测模型的输入,实现大流量浆体长输管道机械撞击损伤类型的检测。实验结果表明:该方法可提高采集管道全景图像清晰度,增强纹理细节信息;可实现损伤区域的分割,确定缺陷边缘;可准确检测撞击损伤类型,检测误差低于5%。 展开更多
关键词 灰度梯度正则化 传输管道 机械撞击损伤 最大类间方差 边界跟踪 缺陷检测模型
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基于最大熵的灰度阈值选取方法 被引量:36
14
作者 吴谨 李娟 +1 位作者 刘成云 夏贝贝 《武汉钢铁学院学报》 CAS 2004年第1期58-60,共3页
图像分割是图像处理中的一个重要问题。在最大类间方差法和一致性准则法的基础上,运用最大熵原理来选择灰度阈值对图像进行分割。实验结果表明,本算法确定的阈值具有更佳的分割效果。
关键词 图像分割 最大熵 阈值 最大类间方差 一致性准则 图像处理
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一种改进的最大类间方差图像分割法 被引量:56
15
作者 李敏 罗洪艳 +2 位作者 郑小林 谭立文 朱文武 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第2期332-337,共6页
该文根据脑部切片图像中白质的特点,将均方差因素引入传统分割方法,提出了一种改进的最大类间方差图像分割方法。采用连通域标记进行图像预分割,借助形态学的开运算进行滤波处理,根据改进的最大类间方差分割原理进行白质提取。将该方法... 该文根据脑部切片图像中白质的特点,将均方差因素引入传统分割方法,提出了一种改进的最大类间方差图像分割方法。采用连通域标记进行图像预分割,借助形态学的开运算进行滤波处理,根据改进的最大类间方差分割原理进行白质提取。将该方法与传统最大类间方差法对序列脑切片的白质分割结果进行定性比较,并借助漏检率和误检率指标进行定量评估,发现两种方法的平均漏检率均约为0.03,平均误检率分别为0.251和0.026,表明该方法能够综合利用图像的区域特性和边缘特性,分割更加准确有效。 展开更多
关键词 最大类间方差(大津法) 图像分割 阈值 白质 开运算
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多传感器分组加权融合算法研究 被引量:14
16
作者 仲崇权 张立勇 +1 位作者 杨素英 赵文豪 《大连理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2002年第2期242-245,共4页
将多传感器对某一状态的测量结果分组 ,针对每组测量变量的算术平均值 ,依据极大似然原理 ,提出了多传感器分组加权融合算法 .通过对各组传感器测量值的方差进行估计 ,从而对每组传感器测量平均值的权值进行合理的分配 ,解决了在传感器... 将多传感器对某一状态的测量结果分组 ,针对每组测量变量的算术平均值 ,依据极大似然原理 ,提出了多传感器分组加权融合算法 .通过对各组传感器测量值的方差进行估计 ,从而对每组传感器测量平均值的权值进行合理的分配 ,解决了在传感器和环境干扰未知情况下 。 展开更多
关键词 极大似然原理 加权融合算法 方差估计 多传感器 权系数 数据融合 状态估计
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结合最大方差比准则和PCNN模型的图像分割 被引量:24
17
作者 辛国江 邹北骥 +2 位作者 李建锋 陈再良 蔡美玲 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2011年第7期1310-1316,共7页
脉冲耦合神经网络(PCNN)模型在图像分割方面有着很好的应用。在各项参数确定的情况下,其分割结果的好坏取决于循环迭代次数的多少,而PCNN模型自身无法实现迭代次数的自动判定。为此提出一种结合最大方差比准则的PCNN迭代次数自动判定算... 脉冲耦合神经网络(PCNN)模型在图像分割方面有着很好的应用。在各项参数确定的情况下,其分割结果的好坏取决于循环迭代次数的多少,而PCNN模型自身无法实现迭代次数的自动判定。为此提出一种结合最大方差比准则的PCNN迭代次数自动判定算法,用于实现图像的自动分割。算法利用最大方差比准则找到图像的最优分割界限,确定PCNN的迭代次数,获得最优图像分割结果,然后利用最大香农熵准则验证分割结果。实验表明:提出的算法实现了PCNN迭代次数的自动判定,提高了PCNN的迭代速度,运行效率优于基于2D-OTSU和基于交叉熵的自动分割算法,图像分割效果良好。 展开更多
关键词 脉冲耦合神经网络 最大方差比 自动判定 迭代次数
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基于自适应阈值的地基云自动检测方法 被引量:25
18
作者 杨俊 吕伟涛 +2 位作者 马颖 姚雯 李清勇 《应用气象学报》 CSCD 北大核心 2009年第6期713-721,共9页
云的高精度检测是云量计算的基础,利用晴朗天空下天空呈蓝色、云呈白色的属性,该文提出一种基于最大类间方差的自适应阈值云检测方法,并分别基于蓝红波段比值、差值和归一化差值处理进行试验。相比固定阈值的云检测方法,自适应阈值具有... 云的高精度检测是云量计算的基础,利用晴朗天空下天空呈蓝色、云呈白色的属性,该文提出一种基于最大类间方差的自适应阈值云检测方法,并分别基于蓝红波段比值、差值和归一化差值处理进行试验。相比固定阈值的云检测方法,自适应阈值具有更大的通用性,且定量的评估结果表明:归一化差值处理在云检测的正确率和精确度方面都获得了令人满意的检测效果。 展开更多
关键词 云量 云检测 自适应阈值 最大类间方差 归一化差值
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改进的灰度-局部方差二维直方图图像分割 被引量:13
19
作者 杨恢先 颜微 +2 位作者 谭正华 李淼 蔡勇勇 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2017年第4期209-213,222,共6页
为了提高图像在受到高强度高斯噪声影响下的分割效果,针对传统的二维直方图灰度-平均灰度法,平均灰度-梯度法,二维Otsu斜分法等方法一致性低、对比度低和分割不够准确的情况,现提出一种改进的二维直方图灰度-局部方差的方法。局部方差... 为了提高图像在受到高强度高斯噪声影响下的分割效果,针对传统的二维直方图灰度-平均灰度法,平均灰度-梯度法,二维Otsu斜分法等方法一致性低、对比度低和分割不够准确的情况,现提出一种改进的二维直方图灰度-局部方差的方法。局部方差不仅综合考虑了各像素点与中心像素点数据的离散程度,而且降低了图像受噪声干扰的影响。为了提高分割速度,减少计算量,使用了快速递推算法。实验结果表明该方法比传统的Otsu灰度-平均灰度法和平均灰度-梯度法具有更好的分割效果、一致性和对比度更高。 展开更多
关键词 图像分割 高强度高斯噪声 最大类间方差法 二维直方图 平均灰度-局部方差
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基于方差分量估计的拟合推估及其在GIS误差纠正的应用 被引量:35
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作者 杨元喜 张菊清 张亮 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第2期152-157,共6页
拟合推估解算必须首先求得信号向量的方差协方差矩阵,该协方差矩阵一般通过选定的协方差函数,并通过已测点数据进行拟合得到。显然观测噪声的先验方差协方差阵与拟合得到的随机信号的方差协方差矩阵必须相互协调,即观测噪声向量和信号... 拟合推估解算必须首先求得信号向量的方差协方差矩阵,该协方差矩阵一般通过选定的协方差函数,并通过已测点数据进行拟合得到。显然观测噪声的先验方差协方差阵与拟合得到的随机信号的方差协方差矩阵必须相互协调,即观测噪声向量和信号向量的权矩阵所对应的方差因子应该一致,否则将对固定效应和随机效应参数的估计带来系统性的影响。应用方差分量估计来协调拟合推估模型中观测噪声和信号向量的随机模型,并分别从极大似然估计、MINQUE估计、赫尔默特方差分量估计三方面构建了拟合推估模型的方差分量解,最后利用新提出的理论与方法,对一幅实际的扫描地形图进行误差纠正,结果表明基于方差分量估计的拟合推估法能够提高扫描地形图的精度。 展开更多
关键词 拟合推估 方差分量估计 极大似然估计 MINQUE估计 Helmert估计
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