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基于SAM的水陆两栖环境感知微调策略与应用
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作者 左哲 蓝鸿 +1 位作者 覃卫 王坤 《北京理工大学学报》 北大核心 2026年第1期20-28,共9页
针对水陆两栖无人平台在不确定环境中面临的高误报率及多感知任务整合困难的问题,本研究提出了一种基于分割一切模型(segment anything model,SAM)的多模型联合环境感知方法,实现了障碍物检测与水陆域分割的统一处理.具体而言,是将U-Net... 针对水陆两栖无人平台在不确定环境中面临的高误报率及多感知任务整合困难的问题,本研究提出了一种基于分割一切模型(segment anything model,SAM)的多模型联合环境感知方法,实现了障碍物检测与水陆域分割的统一处理.具体而言,是将U-Net和YOLOv8与SAM结合,U-Net和YOLOv8负责获取目标的粗略轮廓,而SAM通过其编码−解码结构实现进一步精细分割.此外,设计了专门的微调策略以实现联合训练,进一步提升了模型的性能.本研究还构建了专有数据集USV-Dataset,并开发了数据引擎以提高标注效率.为增强模型的泛化能力,采用了4个公开数据集与USV-Dataset进行混合训练,涵盖了多样化的场景和障碍物类别.实验结果表明,该方法实现了96.8%的mPA分割精度和10 FPS的推理速度,展现出良好的泛化能力,能够满足中低速两栖无人平台的实时环境感知需求. 展开更多
关键词 水陆两栖平台 环境感知 sam 多模型融合
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基于SAM多尺度标签优化的半监督学习遥感目标检测
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作者 周洁 方振宇 《微电子学与计算机》 2026年第1期65-74,共10页
针对遥感图像中目标分辨率低、背景复杂且获取高质量旋转框标注费用高、耗时长等问题,提出了一种多尺度标签优化的半监督学习遥感目标检测方法。该方法使用SoftTeacher模型能够充分利用大量未标注且多样化的数据,同时还能发现原始数据... 针对遥感图像中目标分辨率低、背景复杂且获取高质量旋转框标注费用高、耗时长等问题,提出了一种多尺度标签优化的半监督学习遥感目标检测方法。该方法使用SoftTeacher模型能够充分利用大量未标注且多样化的数据,同时还能发现原始数据集中未标注的目标;借助SAM(Segment Anything Model)模型可实现基于深度学习的图像分割,并通过基于掩码的优化生成高质量的标签。通过半监督学习生成伪标注,对伪标注中的标签特征框进行多尺度处理后输入SAM模型进行优化,使用优化后的标注扩充原数据集样本重新用于全监督训练。实验结果表明:所选用的半监督目标检测模型SoftTeacher能够展现出优于全监督目标检测模型的性能,经过优化后的数据集样本能够展现相比原本伪标注数据集更精确的效果。在使用扩充后的数据集进行全监督训练时,原先的平均精度均值(mean Average Precision, mAP, mAP)从51.4%提升到53.5%。此外,全监督训练阶段使用现有的常用目标检测器进行了对比实验,进一步验证了所提方法可以有效提高遥感目标检测在标注不足情况下的准确性。 展开更多
关键词 遥感图像 半监督学习 sam 图像分割
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Instantaneous desulfurization of molten steel with varied aluminum and silicon by CaO-Al_(2)O_(3) particles:In situ observation using confocal scanning laser microscopy
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作者 Chunjie She Hejun Zhang +2 位作者 Yanhui Zhang Ying Ren Lifeng Zhang 《International Journal of Minerals,Metallurgy and Materials》 2026年第2期545-554,共10页
Desulfurization of CaO–Al_(2)O_(3) particles in molten steel was observed in situ using high-temperature confocal scanning laser microscopy.The effects of the aluminum and silicon contents of molten steel on desulfur... Desulfurization of CaO–Al_(2)O_(3) particles in molten steel was observed in situ using high-temperature confocal scanning laser microscopy.The effects of the aluminum and silicon contents of molten steel on desulfurization were analyzed.When the total aluminum content in the steel increased from 6 to 1100 ppm,the CaS content in CaO–Al_(2)O_(3) particles increased from 2.1wt%to 84.84wt%after the reaction for 90 s.Furthermore,when the silicon content in the steel increased from 0.01wt%to 2.20wt%,the CaS content in CaO–Al_(2)O_(3) particles increased from 1.53wt%to 79.01wt%after the reaction for 90 s.This indicates that the increase in the aluminum and silicon contents of the steel promoted the desulfurization of CaO–Al_(2)O_(3) particles.A kinetic model was established to predict the CaO–Al_(2)O_(3) particles composition,and the diffusion coefficient of sulfur in CaO–Al_(2)O_(3) particles was 9.375×10^(−10)m^(2)·s^(−1) at 1600℃,which provided a new method for the calculation of diffusion coefficient. 展开更多
关键词 DESULFURIZATION high-temperature confocal scanning laser microscopy steel DESULFURIZER kinetic model ALUMINUM SILICON
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基于Stone-SAM的便携式粗集料级配智能检测 被引量:1
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作者 张鸿 杨俊雅 +2 位作者 刘可心 张益鹏 程雪聪 《建筑材料学报》 北大核心 2025年第6期581-590,共10页
为实现精确的粗集料级配检测,提出了一种便携式粗集料级配智能检测方法。采用知识蒸馏的策略对视觉大模型——分割一切模型(SAM)进行网络结构轻量化,嵌入神经网络分类器PP-HGNetV2为模型提供语义判断的能力,设计粗集料颗粒特征参数数学... 为实现精确的粗集料级配检测,提出了一种便携式粗集料级配智能检测方法。采用知识蒸馏的策略对视觉大模型——分割一切模型(SAM)进行网络结构轻量化,嵌入神经网络分类器PP-HGNetV2为模型提供语义判断的能力,设计粗集料颗粒特征参数数学表征算法,开发移动端应用程序,实现粗集料级配高通量检测。对5种粗集料级配场景进行测试。结果表明:本研究方法对于粗集料颗粒的分割精度高于原始SAM模型,并且能够精确去除背景信息,粗集料颗粒关键参数提取结果准确可靠。 展开更多
关键词 分割一切模型(sam) 粗集料级配 智能检测 移动端 工程检测
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光影智绘:基于SAM的视频阴影鲁棒抽取
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作者 陈东 李昌隆 +2 位作者 杜振龙 宋爽 李晓丽 《图学学报》 北大核心 2025年第4期739-745,共7页
针对传统方法对于光照变化和物体遮挡引起复杂的、动态变化阴影处理易致阴影检测的准确率和鲁棒性较低问题,提出了一种基于分割万物模型(SAM)的视频阴影检测方法,对SAM解码器进行微调,使其更适合阴影检测;利用SAM提取关键帧阴影区域,引... 针对传统方法对于光照变化和物体遮挡引起复杂的、动态变化阴影处理易致阴影检测的准确率和鲁棒性较低问题,提出了一种基于分割万物模型(SAM)的视频阴影检测方法,对SAM解码器进行微调,使其更适合阴影检测;利用SAM提取关键帧阴影区域,引入XMem模型,结合感觉记忆、短时记忆和长时记忆联合前后帧信息,给出优化和稳定视频阴影检测结果。实验结果表明:在ViSha数据集的阴影实验结果与传统方法相比,该方法的均值绝对误差降低了约31.8%,交并比提升了约19.7%;定性和定量结果表明本方法不仅提升了视频阴影处理的准确率,并表现出较好的鲁棒性。 展开更多
关键词 阴影检测 语义分割 视频对象分割 sam XMem
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SABM:一种蝴蝶生态图像分割的增强SAM模型
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作者 谢娟英 兰翔 许升全 《陕西师范大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第6期1-14,共14页
通过分割生态图像中蝴蝶获得蝴蝶掩码是基于生态图像的蝴蝶物种自动化识别的基础,因此研究蝴蝶生态图像分割有重要意义。然而,现有蝴蝶生态图像存在数据集样本量小、蝴蝶拟态、翅膀遮挡等问题,使现有深度网络难以训练出具有良好泛化能... 通过分割生态图像中蝴蝶获得蝴蝶掩码是基于生态图像的蝴蝶物种自动化识别的基础,因此研究蝴蝶生态图像分割有重要意义。然而,现有蝴蝶生态图像存在数据集样本量小、蝴蝶拟态、翅膀遮挡等问题,使现有深度网络难以训练出具有良好泛化能力的分割模型。为此,通过改进SAM(segment anything model)模型,提出一种鲁棒的蝴蝶生态图像分割新模型SABM(segment any butterfly model)。SABM模型通过引入双路卷积模块、蝴蝶词元(butterfly token)及一个3层MLP(multi-layer perceptron)使模型具有更好的特征学习能力。707张蝴蝶生态图像数据集的2折交叉验证实验表明,SABM模型对蝴蝶生态图像的分割能力超越了SAM及其现有的改进SOTA模型。7645张全新蝴蝶生态图像数据集的分割实验测试发现,SABM模型具有非常好的泛化性能,对7645张全新蝴蝶生态图像的蝴蝶实现了非常好的分割。该分割结果为未来的蝴蝶生态图像分割研究提供了10倍于现有数据的大数据集,为野外环境下的蝴蝶物种自动识别提供了更好的可用数据,也为测试聚类算法性能提供了富有挑战性的数据集。另外,还在医学图像数据测试了SABM模型的鲁棒性。 展开更多
关键词 蝴蝶分割 双路卷积 sam SABM 图像分割
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基于大幅面SAM的遥感影像建筑物提取研究 被引量:1
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作者 赫晓慧 吴凯旋 +2 位作者 李盼乐 乔梦佳 程淅杰 《时空信息学报》 2025年第2期148-157,共10页
主流语义分割方法多针对小尺寸影像,而遥感影像通常覆盖地表范围广,现有研究在处理遥感影像时普遍面临分块拼接误差导致的空间特征关联性丢失与计算效率低等挑战。因此,基于SAM(segmentanything model),本文提出一种大幅面SAM(large sca... 主流语义分割方法多针对小尺寸影像,而遥感影像通常覆盖地表范围广,现有研究在处理遥感影像时普遍面临分块拼接误差导致的空间特征关联性丢失与计算效率低等挑战。因此,基于SAM(segmentanything model),本文提出一种大幅面SAM(large scale SAM,LS-SAM)遥感影像建筑物提取方法。首先,构建异构特征编码器来融合卷积神经网络局部提取能力与SAM全局提取优势,通过全局和局部信息的融合有效解决SAM局部特征表达不足问题;其次,设计空间多尺度Adapt Former模块,以增强SAM的多尺度特征提取能力,使得能够学习不同尺度的特征来提高语义分割的准确性;为了减少遥感影像处理过程中出现的内存占用过多和检索分块拼接所带来的误差,设置动态训练策略;最后,基于公开数据集进行验证,并与已有方法进行比较评价。结果表明,本文方法在数据集IAILD的表现优秀,在两种随机裁剪尺寸情况下,平均交并比呈现最优和次优;其中,在1024个像素×1024个像素尺寸时,m Io U达到86.5%,相较于BuildFormer的82.38%、SAM的76.98%,分别提升了3.12%、9.52%。 展开更多
关键词 深度学习 建筑物提取 sam 位置编码生成器 CNN
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基于SAM模型进行牙槽窝CBCT测量的初步研究
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作者 樊林峰 宋忠臣 +1 位作者 张楚南 艾松涛 《上海口腔医学》 2025年第4期433-439,共7页
目的:评估基于深度学习技术开发的锥形束CT(CBCT)图像上自动测量牙槽窝的工具,比较其与人工测量的准确性,验证其有效性和可行性。方法:纳入29例成年患者(男11例,女18例),平均年龄(31.31±13.77)岁。入组时均行CBCT检查,提取(5-5)牙... 目的:评估基于深度学习技术开发的锥形束CT(CBCT)图像上自动测量牙槽窝的工具,比较其与人工测量的准确性,验证其有效性和可行性。方法:纳入29例成年患者(男11例,女18例),平均年龄(31.31±13.77)岁。入组时均行CBCT检查,提取(5-5)牙位共427个横断面进行牙槽窝颊舌向骨量测量。开发一种新的基于SAM模型(Segment Anything Model)的交互式分割和测量工具,将其用于CBCT的牙槽窝尺寸评估。通过建立测试集和验证集,分别进行牙槽窝横断面颊舌侧骨量的人工测量和自动测量,并进行数据比较。结果:CBCT自动测量方法与人工测量之间具有显著的相关性和一致性,测试集回归分析的决定系数(R~2)为0.942,验证集测量误差主要集中在-0.43~0.47 mm之间,Pearson相关系数为0.9746(P<0.001)。结论:本研究通过深度学习,开发了一种基于SAM的CBCT的自动测量工具,准确性高,显著提高了牙槽窝测量的效率。 展开更多
关键词 sam 锥形束CT 横断面 牙槽窝 自动测量
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混合SAM改善钙钛矿太阳能电池空穴传输能力
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作者 张琳 关雪峰 +2 位作者 方兴 林梦豪 林杰 《电子测量技术》 北大核心 2025年第16期132-141,共10页
针对反式钙钛矿太阳能电池中MeO-2PACz自组装单分子层因HOMO能级失配导致界面空穴传输势垒等问题,本研究提出一种混合SAM界面工程策略,通过将MeO-2PACz与偶极矩更大的Me-4PACz以特定比例复合,优化氧化镍空穴传输层的能级排列与缺陷钝化... 针对反式钙钛矿太阳能电池中MeO-2PACz自组装单分子层因HOMO能级失配导致界面空穴传输势垒等问题,本研究提出一种混合SAM界面工程策略,通过将MeO-2PACz与偶极矩更大的Me-4PACz以特定比例复合,优化氧化镍空穴传输层的能级排列与缺陷钝化能力。实验表明,当Me-4PACz体积占比为10%时,M-SAM/NiO_(x)复合层可显著提升界面电荷提取效率,并诱导钙钛矿薄膜形成致密晶体结构。基于此,所制备的p-i-n结构PSCs实现了1.079 V的开路电压、24.23 mA/cm^(2)的短路电流密度及0.79的填充因子,光电转换效率从18.7%提升至20.76%。 展开更多
关键词 MeO-2PACz 混合sam 钙钛矿太阳能电池
原文传递
SAM2融合RGB-D坐标转换的工件几何参数测量
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作者 宋涛 王泓竣 +2 位作者 简圣前 汤斌 邹政 《仪器仪表学报》 北大核心 2025年第10期331-344,共14页
尺寸测量是工业产品外观质检的重要环节,传统接触式测量效率低、受主观因素影响大。而视觉测量需针对不同对象设计对应的尺寸边界提取方案,高精度三维测量更是开发难度大,适用性不足。针对以上问题,故提出一种基于零样本分割大模型(SAM2... 尺寸测量是工业产品外观质检的重要环节,传统接触式测量效率低、受主观因素影响大。而视觉测量需针对不同对象设计对应的尺寸边界提取方案,高精度三维测量更是开发难度大,适用性不足。针对以上问题,故提出一种基于零样本分割大模型(SAM2)融合RGB-D坐标转换的非接触式工件主体参数测量方法。首先,评估阈值分割、边缘分割、颜色空间分割、GrabCut分割这4类传统图像分割算法的掩膜分割效果,选取其中最优者GrabCut分割,与主流深度学习分割算法及SAM2进行对比,以证明SAM2的优越性;然后,搭建双目立体视觉实验平台,采集工件高精度点云,并对点云进行滤波、平滑、空洞填补等处理,然后采集目标工件深度图和RGB图,利用SAM2的零样本泛化分割能力,通过正负点交互引导,在RGB图上实现高精度目标分割,得到初始掩膜;接着采用形态学优化和连通域分析生成拓扑闭合的平滑掩膜,并通过主成分分析(PCA)提取其特征骨架;最后沿骨架生成垂线段并融合对齐的深度图三维坐标计算几何参数。通过对比数显游标卡尺和点云的测量结果,对所提方法测量结果进行分析。实验结果表明,在套筒、钳具和电机这3类工件测量中,套筒直径测量平均绝对误差为0.0175 mm,钳具与电机参数测量平均绝对误差分别为0.0283和0.0237 mm,均满足精度要求。 展开更多
关键词 工件几何参数测量 sam2 RGB-D图 非接触测量
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基于SAM和pix2pix的商品数据集生成网络
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作者 于惠钧 邹志豪 康帅 《电子技术应用》 2025年第4期23-28,共6页
针对商品包装快速变换带来的商品数据集采集和标注过程繁琐的问题,设计了一种基于SAM和pix2pix的商品数据集生成网络。该网络以单个商品多角度图像作为输入,生成与实际结算场景相近似的数据集。在RPC大型商品数据集上进行数据集生成,在Y... 针对商品包装快速变换带来的商品数据集采集和标注过程繁琐的问题,设计了一种基于SAM和pix2pix的商品数据集生成网络。该网络以单个商品多角度图像作为输入,生成与实际结算场景相近似的数据集。在RPC大型商品数据集上进行数据集生成,在YOLOv7、Fast R-CNN、AlexNet三种目标检测网络上验证生成数据集对目标检测效果的提升。实验结果表明,生成数据集融合到原数据集后用于训练模型能够有效提升商品识别准确率,并且与真实数据集相比具有较好的替代性。相较于原数据集,融合生成数据集三个网络上识别精度分别提升7.3%、4.9%、7.8%。通过该方法,显著提高了模型训练的效率与实用性,减轻传统商品数据集采集与标注所需的人力物力投入。 展开更多
关键词 商品识别 sam pix2pix 数据集生成
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一种改进的SAM-ShuffleNet明青花龙纹断代模型
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作者 赵谦 屈佳伟 《现代电子技术》 北大核心 2025年第9期116-123,共8页
青花瓷作为瓷器中的明珠,其独特的纹饰承载着深厚的文化底蕴。在众多青花瓷纹饰中,明代龙纹颇具代表性,对明代前、中、后三期的青花瓷龙纹进行断代识别有着极高的历史文化研究价值。文中针对明代龙纹断代问题提出一种改进的深度学习模型... 青花瓷作为瓷器中的明珠,其独特的纹饰承载着深厚的文化底蕴。在众多青花瓷纹饰中,明代龙纹颇具代表性,对明代前、中、后三期的青花瓷龙纹进行断代识别有着极高的历史文化研究价值。文中针对明代龙纹断代问题提出一种改进的深度学习模型,该模型引入空间注意力机制(SAM)改进原网络ShuffleNetV2,能够捕获图像中的长距离依赖关系,用于增强模型的表达能力,并利用迁移学习策略、交叉熵损失函数和RMSProp自适应学习率优化器在青花瓷龙纹数据集上进行实验验证,用于准确年代鉴定。实验表明,在迭代100次、批次大小为16、学习率为0.001以及权重衰减为10-5的条件下,明代前、中、后期断代总体准确率为95.67%,召回率为95%,F1-Score为95%。与VGG16、ResNet18等8个模型对比,所提模型在识别准确率上显著提高,运算速度约是ResNet18的4.9倍,是VGG16的5.9倍,这证明该模型不仅实现了明代青花瓷龙纹的精确断代,还具备快速识别、体积紧凑的特点,为文化遗产保护和鉴定提供了新的技术方法。 展开更多
关键词 龙纹断代 深度学习 ShuffleNet 空间注意力机制 RMSProp 迁移学习策略
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基于SAM2多任务学习的山区地块模糊边界提取 被引量:3
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作者 黄启厅 凌玉荣 +6 位作者 谢国雪 杨绍锷 杨颖频 李海亮 梁存穗 何新洁 谢意 《南方农业学报》 北大核心 2025年第1期18-28,F0002,共12页
【目的】构建多任务模糊边界提取深度学习模型,解决模糊边界难提取及伪边界难消除的问题,为地块破碎地区的地块边界提取提供参考依据。【方法】以广西河池市宜州区为研究区,通过解译典型山区破碎遥感影像,建立模糊边界提取数据集,引入S... 【目的】构建多任务模糊边界提取深度学习模型,解决模糊边界难提取及伪边界难消除的问题,为地块破碎地区的地块边界提取提供参考依据。【方法】以广西河池市宜州区为研究区,通过解译典型山区破碎遥感影像,建立模糊边界提取数据集,引入SAM2视觉大模型及采用适配器Adapter微调优化其编码器,设计地块属性提取辅助任务,构建多任务模糊边界提取深度学习模型SAM2Xi,并通过对比试验证实该模型在山区地块破碎环境下的模糊边界提取效果。【结果】SAM2Xi模型在全局最佳阈值(ODS)和单图最佳阈值(OIS)上表现最佳,分别为0.663和0.672,显示出最高的边缘检测精度和适应性,但50%精度召回率(R50)略低于DexiNed模型。SAM2Xi模型结合语义信息与边缘特征,增强了模糊边界识别能力,在复杂场景下表现尤为出色;SAM2Xi模型在低对比度和复杂背景下仍然保持高精度,模糊边界区域的细节保留、连贯性和噪声抑制均优于其他模型;此外,SAM2Xi模型在伪边界清除任务中表现最佳,其先进特征提取和优化机制几乎完全消除了伪边界干扰,在各类场景下保持高精度边缘检测,具有更高的鲁棒性和准确性。SAM2Xi模型能成功提取研究区的地块信息(地块图斑数1587597个,总面积145696.646 ha),且提取的地块分布与实际情况高度吻合,具体表现为:(1)在大片耕地范围内可准确划分各地块;(2)可提取建筑物中的零星耕地或园地;(3)可提取林地中能被单独分割的地块(人工林),但自然林基本不会被误识。【结论】基于SAM2多任务学习构建的SAM2Xi模型实现了模糊边界识别与伪边界清除的双重突破,在复杂地形适应性、边界连贯性保持及噪声抑制方面具有明显优势,为我国西南山区复杂地形下地块边界提取及山区农业资源精准管理提供了技术支撑。 展开更多
关键词 地块边界提取 sam2 多任务学习 遥感影像 sam2Xi模型
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一种基于SAM改进的滑坡识别方法
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作者 李娜 张文 +3 位作者 尹琪 牛晓栋 张笑瑛 潘新鑫 《物联网技术》 2025年第15期146-149,153,共5页
滑坡灾害是破坏力极大的自然灾害之一,高效、准确的滑坡识别方法对灾后应急救援与地质灾害的危险性评估具有非常重要的现实意义。针对滑坡遥感影像中常见的植被再覆盖与地表侵蚀导致的特征微弱与边界模糊问题,提出一种以SAM为基础且在... 滑坡灾害是破坏力极大的自然灾害之一,高效、准确的滑坡识别方法对灾后应急救援与地质灾害的危险性评估具有非常重要的现实意义。针对滑坡遥感影像中常见的植被再覆盖与地表侵蚀导致的特征微弱与边界模糊问题,提出一种以SAM为基础且在掩码解码器中融合CBAM的SAM-CANet滑坡识别方法。首先,利用图像编码器提取多层次特征;然后,掩码解码器通过融合CBAM注意力机制,自适应放大滑坡区域的微弱语义信号与高频细节。在毕节滑坡数据集上进行对比分析,结果表明:与主流算法(U-Net、DeepLab v3+、Mask2Former)相比,SAM-CANet模型的Dice系数达到0.8672、IoU值达到0.7737,在多组植被覆盖和边界模糊的影像测试中表现出更高的识别性能,为SAM模型在遥感领域的应用提供了新的思路和方法。 展开更多
关键词 滑坡识别 深度学习 CBAM注意力机制 sam 计算机视觉 语义分割
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基于预训练SAM的提示式三维牙齿分割方法 被引量:1
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作者 刘复昌 蔡煜晨 +1 位作者 缪永伟 范然 《浙江大学学报(理学版)》 北大核心 2025年第1期59-69,共11页
目前,大多研究采用有监督学习方法在牙齿的三维数据上训练网络,完成分割任务,但在处理缺牙、严重错位或颌部不完整的牙齿时效果不佳,泛化能力较弱。为此,提出了一种基于预训练分割一切模型(segment anything model,SAM)和提示分割技术... 目前,大多研究采用有监督学习方法在牙齿的三维数据上训练网络,完成分割任务,但在处理缺牙、严重错位或颌部不完整的牙齿时效果不佳,泛化能力较弱。为此,提出了一种基于预训练分割一切模型(segment anything model,SAM)和提示分割技术的方法。首先,在2022年国际医学图像计算和计算机辅助干预会议(MICCAI 2022)的三维牙齿公开数据集上微调模型。然后,将三维牙齿模型投影至多个二维视图,利用SAM网络进行图像分割。再将每个像素的标签映射回原始的三维三角形面片,完成三维牙齿分割。在该数据集中,测试了900个较理想的三维上下牙数据,取得了与主流技术相当的结果。对于缺牙、牙齿错位以及上下颚不完整的复杂情况,本文方法表现出显著优于现有技术的效果,展示了更强的泛化能力和稳定性。 展开更多
关键词 口腔正畸 三维牙齿分割 sam 图像分割
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基于SAM图像处理的堆石料级配计算方法及验证 被引量:1
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作者 张振伟 蔡可天 +3 位作者 高轩 贺一轩 王建 鲁洋 《水力发电》 2025年第2期80-86,共7页
堆石料级配检测是堆石坝施工过程中质量控制的重要环节,传统方法通常采用现场人工筛分法测量,存在检测样本少、效率低、干扰施工等问题。提出了一种基于图像处理的堆石料级配计算方法,采用国际最新Mata AI开源的通用图像分割大模型Segme... 堆石料级配检测是堆石坝施工过程中质量控制的重要环节,传统方法通常采用现场人工筛分法测量,存在检测样本少、效率低、干扰施工等问题。提出了一种基于图像处理的堆石料级配计算方法,采用国际最新Mata AI开源的通用图像分割大模型Segment Anything Model(SAM)对筑坝堆石料进行自动图像分割,提出堆石长宽比、面积比等堆石形态学几何参数用于提取堆石料图像中的堆石颗粒目标;同时,建立堆石形态数据库、堆石实例分割数据库,并分析参数取值和验证堆石图像级配计算方法的有效性;最后,试验验证结果表明该方法能够有效识别出图像中的堆石颗粒目标,实现级配曲线的智能识别,以及曲率、不均匀系数等级配指标的快速计算。该方法计算获得的级配与真实筛分法测的级配相关性可达0.94,平均绝对误差约5%,能够在堆石坝施工过程中有效辅助检测堆石料的颗粒级配信息,服务堆石坝的施工碾压质量控制。 展开更多
关键词 堆石料 级配 Segment Anything Model(sam) 图像识别 快速检测
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The Study on the Self-assembled Monolayer(SAMs)of Porphyrin with Different Chain Length by Scanning Electrochemical Microscopy(SECM)
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作者 Li Min ZHANG Rui Xuc ZUO Xiu Hui LIU Xiao Quan LU 《Chinese Chemical Letters》 SCIE CAS CSCD 2006年第5期661-664,共4页
The thiol-porphyrins were prepared to investigate the effect of spacer length on the gold electrode. These measurements showed that as the length of the spacers increases, the SAMs tend to form highly ordered structur... The thiol-porphyrins were prepared to investigate the effect of spacer length on the gold electrode. These measurements showed that as the length of the spacers increases, the SAMs tend to form highly ordered structures on the gold electrodes. In addition, the structures of the monoalyers vary depending on the even and odd number of the methylene spacers (n). 展开更多
关键词 PORPHYRIN samS scanning electrochemical microscopy formation.
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Influence of the probe-sample interaction on scanning near-field optical microscopic images in the far field
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作者 李智 张家森 +1 位作者 杨景 龚旗煌 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2006年第11期2558-2563,共6页
We have studied the influence of probe-sample interaction in a scanning near-field optical microscopy (SNOM) in the far field by using samples with a step structure. For a sample with a step height of - λ/4, the SN... We have studied the influence of probe-sample interaction in a scanning near-field optical microscopy (SNOM) in the far field by using samples with a step structure. For a sample with a step height of - λ/4, the SNOM image contrast between the two sides of the step changes periodically at different scan heights. For a step height of-λ/2, the image contrast remains approximately the same. The probe-sample interaction determines the SNOM image contrast here. The influence of different refractive indices of the sample has been also analysed by using a simple theoretical model. 展开更多
关键词 SNOM probe-sample interaction near-field scanning optical microscopy
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基于改进的SAM树冠轮廓分割
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作者 方王俊 王山东 +1 位作者 郑帅锋 李佳云 《西北林学院学报》 北大核心 2025年第6期148-156,共9页
树冠信息的准确获取是树种分类的基本前提。针对分割一切模型(SAM)在可见光影像树冠轮廓提取时对树冠边界细节的分割不准确,存在漏分、错分等问题,设计了一种融合激光雷达三维点云数据的SAM影像树冠轮廓分割模型,以实现树冠轮廓的精细... 树冠信息的准确获取是树种分类的基本前提。针对分割一切模型(SAM)在可见光影像树冠轮廓提取时对树冠边界细节的分割不准确,存在漏分、错分等问题,设计了一种融合激光雷达三维点云数据的SAM影像树冠轮廓分割模型,以实现树冠轮廓的精细化提取。首先利用SAM分别提取可见光影像树冠轮廓和激光雷达三维点云树冠轮廓,并将合并后的树冠轮廓作为粗分割的结果。然后经过多向剖面分析、局部坐标系重定向、改进的K-means聚类等方法对树冠轮廓粗分割结果精细化。结果表明,改进后的SAM在郁闭度为80%的林区分割精度达到了86.35%,相对改进前的单影像SAM和单点云SAM分别提高了35.09%、51.75%,相对分水岭算法、SVM算法、多尺度分割算法分别提高了32.44%、16.12%、11.14%,能够很好地适应树冠轮廓在高郁闭度林区的分割任务。 展开更多
关键词 树冠轮廓分割 sam 可见光影像 激光雷达三维点云 数据融合
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基于Grounded SAM 2和改进YOLOv11n-seg的蝴蝶兰组培苗夹取点分析 被引量:1
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作者 张盼浩 陈佳慧 苑朝 《农业工程学报》 北大核心 2025年第21期183-195,共13页
为解决传统目标检测方法在蝴蝶兰组织培养自动化移植过程中存在的夹取点定位不准确、模型复杂度高、难以在资源受限设备上部署等问题,该研究提出了一种基于改进YOLOv11n-seg的轻量化组培苗分割模型。首先,使用RepViT架构替换原模型的主... 为解决传统目标检测方法在蝴蝶兰组织培养自动化移植过程中存在的夹取点定位不准确、模型复杂度高、难以在资源受限设备上部署等问题,该研究提出了一种基于改进YOLOv11n-seg的轻量化组培苗分割模型。首先,使用RepViT架构替换原模型的主干网络,在提高模型特征提取能力的同时降低计算需求。其次,在模型的颈部网络引入轻量级跨尺度特征融合模块(cross-scale feature fusion module,CCFM),进一步缩减计算开销,并增强模型对小目标特征的分割检测能力。同时,针对人工标注分割数据集效率低下的问题,提出了一种面向蝴蝶兰组培苗的自动标注方法。基于Grounded SAM 2,设计了一种名为AddSub的后处理算法,通过掩码差分融合运算、动态面积阈值降噪以及形态学运算等步骤对Grounded SAM 2的输出结果进行处理。试验结果表明,改进模型能够准确定位组培苗夹取点,其生成的夹取区域掩码质心与人工标注质心之间的平均欧氏距离仅为1.95 mm;且准确率、召回率、m AP_(50)、m AP_(50:95)分别达到96.0%、81.8%、87.7%、67.2%,相较基线模型YOLOv11n-seg分别提升了0.6、2.8、3.3、8.5个百分点;模型大小仅为3.8 MB,参数量和浮点计算量较原模型分别减少了1.32 M和2.1 G;研究提出的自动标注方法标注成功率达84.5%,单图平均标注时间为6.6 s,较Labelme与ISAT(image segmentation annotation tool)等人工标注方式分别减少了176.6和50.0 s,大幅降低了训练数据集的制作成本。研究结果可为蝴蝶兰组培过程的自动化实现提供参考。 展开更多
关键词 Grounded sam 2 YOLOv11n-seg 蝴蝶兰组培苗 实例分割 夹取点分析
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