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传统Otsu法在确定阈值时需要穷举计算图像中每个灰度值为阈值时的类间方差.文中利用Otsu阈值的性质,提出了一个新算法以快速计算Otsu阈值.新算法搜寻出与两类类内均值的平均值的整数部分相等的阈值,从中确定一个符合Otsu准则的阈值.传统Otsu法在对梯度图像中的小目标分割时分割性能不佳,文中提出了一个Otsu阈值的改进算法,该算法使用快速计算Otsu阈值的新算法递归求解分割阈值.实验结果表明,与传统Otsu算法相比,计算Otsu阈值的快速算法速度更快,而阈值的改进算法对梯度图像中的小目标分割效果更好. 相似文献
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一种改进的Otsu阈值分割算法 总被引:3,自引:0,他引:3
Otsu法是一个常用的阈值分割方法.该算法是基于一维直方图来确定阈值的,因此仅适合图像目标和背景分布呈正态分布且各像素量和方差基本相当的情况.针对这个不足,文中提出了一种结合邻域信息的改进Otsu算法.实验结果表明,改进算法比传统的Otsu算法有更好的分割效果. 相似文献
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针对目前输电线路通道树障检测中,树障与导线的边缘信息难以提取、不清晰以及连续性差等问题,提出一种基于改进Canny算子的树障与导线边缘检测算法。首先使用可以去噪保边的双边滤波取代传统Canny算子中的高斯滤波,使得树障与导线图片的边缘信息得以确保清晰,同时图片边缘更加细腻;然后使用基于Scharr算子3×3的梯度模板代替2×2的模板来改进梯度计算方法,在水平和垂直方向上扩充了45°和135°,两个方向的梯度模板加权求和;其次,对改进后的梯度幅值实施非极大值抑制,减少边缘检测带来的不利影响以使边缘变细;最后使用双阈值算法确定真实与虚假边缘,实现目标图片的边缘检测,减少干扰。实验结果表明,图片的边缘清晰度分别为8.53、0.474、12.93。改进后的算法对树障与导线边缘检测的结果相对于传统算法具有更好的边缘清晰度,可以清晰地观察树障与导线。 相似文献
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网页信息抽取方法的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
信息抽取技术属于人工智能的一个分支.使用信息抽取技术可以人性化地从网页中把人们需要的信息抽取出来.文中提出的信息抽取技术是基于DOM和网页模板的一种归纳网页模板的新方法,它能很好地对各种布局元素的网页进行模板归纳,同时给出核心算法的C++实现. 相似文献
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一种基于自适应阈值的SUSAN角点提取方法 总被引:6,自引:1,他引:5
角点是数字图像中重要的几何特征,角点的准确提取对于图像处理和图像测量具有重要意义。文章对SUSAN(Smllest Univalue Segment Assimilating Nucleus)角点提取算法中阈值的确定提出了改进,在图像中每个像素的SUSAN模板内单独计算阈值t,使其在各种不同的对比度下仍能正确提取出角点。实验结果证明了该方法的有效性。 相似文献
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为了实现在静态背景下对运动目标的自动检测跟踪,提出基于改进的帧差法和Mean-shift结合的运动目标自动检测与跟踪算法。该算法改进了传统的三帧差分法,引入单高斯背景模型参与目标检测。此外,传统的Mean-shift算法,在起始帧需要手动选定目标,且选定窗口大小固定不变,不能根据目标尺寸变化而变化,从而导致失去目标。这里提出的方法先利用改进的帧差法检测目标,确定目标的位置窗口和中心,然后结合Mean-shift算法,根据是否超出设定的阈值来确定是否需要更新模板,从而实现该算法对运动目标的自动跟踪。实验表明,该算法计算速度快,具有较高的准确率。 相似文献
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光栅条纹中心的精确提取会直接影响到线结构光视觉的测量与重建精度。为了解决传统的Steger算法计算量大,且在光条不均匀时提取不精确等问题。基于改进的Steger算法,提出了针对光栅条纹中心的快速亚像素坐标提取方法。通过高斯滤波、形态学等方法得到去复杂背景的激光条纹图像,用自适应阈值法缩小ROI区域,用霍夫变化求取光栅边缘线,求出边缘线中点,然后直线拟合,最后用改进算法提取中心坐标。实验结果表明:与模板法、传统Steger算法等光栅条纹中心提取算法相比,算法的鲁棒性更强,最大提取误差在0.3个像素,平均误差为0.1个像素,平均运行时间相比传统算法减少0.4 s。 相似文献
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针对现有职位信息抽取方法由于缺乏自适应性和并行性,存在冗余度高和抽取效率低的问题,提出了基于CSS模板的方式并行职位信息抽取方法。该方法根据职位信息页面特点使用CSS路径抽取方法,并制定抽取模板解决抽取的准确性和自适应性,使用了MapReduce编程模型实现职位信息的并行化抽取。使用MD5算法计算已抽取得到的职位信息的MD5值,结合MapReduce并行计算编程模型的特性实现职位信息去重,最终将去重后的职位信息存储在分布式数据库HBase。实验测试结果表明,并行计算与传统的非并行编程模型相比在处理的时间效率和采集的职位信息量上都有明显的提高。 相似文献
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长期工作在艰苦的环境下,钢丝绳芯输送带易发生断裂故障,对运输生产造成影响。提出一种基于模糊聚类算法的图像识别方法对输送带的损伤与接头进行检测,据背景差分法与阈值分割,分离出输送带前景、背景视频图像得到目标。利用Sobel算子检测得到损伤与接头处边缘关系,消除冗余信息,最后用模糊聚类算法对图像分类,从而对输送带是否有损伤作出判断。实验结果用以验证算法的有效性。 相似文献
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This paper presents a template and its relation extraction and estimation (TREE) algorithm for indexing images from picture libraries with more semantics-sensitive meanings. This algorithm can learn the commonality of visual concepts from multiple images to give a middle-level understanding about image contents. In this approach, each image is represented by a set of templates and their spatial relations as keys to capture the essence of this image. Each template is characterized by a set of dominant regions, which reflect different appearances of an object at different conditions and can be obtained by the template extraction and analysis (TEA) algorithm through region matching. The spatial template relation extraction and measurement (STREAM) algorithm is then proposed for obtaining the spatial relations between these templates. Due to the nature of a template, which can represent object's appearances at different conditions, the proposed approach owns better capabilities and flexibilities to capture image contents than traditional region-based methods. In addition, through maintaining the spatial layout of images, the semantic meanings of the query images can be extracted and lead to significant improvements in the accuracy of image retrieval. Since no time-consuming optimization process is involved, the proposed method learns the visual concepts extremely fast. Experimental results are provided to prove the superiority of the proposed method. 相似文献
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阈值的准确设定是有效降低-OTDR分布式光纤扰动传感系统误报和漏报率的关键。针对该问题,提出了一种基于选择性平均的-OTDR分布式光纤扰动传感系统阈值算法,采用相关差值预挑选的方式确定信号模板,进行阈值模板匹配。理论和实验研究表明:提出的选择性平均阈值算法,能够更有效设定阈值,提高信噪比,降低-OTDR分布式光纤扰动传感系统的误报和漏报率,与直接平均和移动平均阈值算法相比,所提出的选择性平均阈值算法将误报率分别降低了5%和3%,漏报率均降低了2%;信噪比分别提升了2.55 dB、1.1 dB。所提出的算法有助于提高-OTDR分布式光纤扰动传感系统在实际应用中可靠性。 相似文献
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在Criminisi算法的基础上,针对该算法,加入颜色信息,改变待修复块的顺序,同时根据图片待修复区域复杂度的不同采用新的方法来调整模版窗口的大小;最后,通过阈值的设定来减少修复的时间.实验结果表明,该算法对于大的缺损块和有纹理的图像的修复效果较好,修复质量得到提高,更适合人眼的视觉效果. 相似文献
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归一化互相关测度在光照改变时比采用绝对差之和测度(SAD)要稳定,但是归一化互相关测度的缺陷在于它的计算量非常大。为此,提出了一种结合自适应连续多级分区和初始阈值估计的基于归一化互相关(NCC)的快速模板匹配算法。根据模板图像中不同模块的梯度值,将模板图像进行逐级分区,通过分区顺序将互相关之和分为不同的层,得到各层互相关的上界,运用柯西-施不等式得到上界间的关系,形成自适应连续多级分区淘汰方法。同时,为了加快匹配速度,利用初始阈值估计产生一个较大的边界阈值,以淘汰初始搜索时的大量非匹配点,减少搜索点数目。实验结果表明:所提出的算法具有较好的鲁棒性,且算法的执行速度优于传统算法。 相似文献
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边缘是数字图像中的一个重要的局部特征。在复杂光照条件的情况下,图像分辨率较低,传统Sobel算子利用卷积计算出来的灰度梯度较为平缓,边缘不能有效的识别。通过改进Sobel算子的模板,平衡图像的亮边缘与暗边缘,尽可能地避免暗边缘信息的丢失。与此同时,通过分析数据建立相应的数学模型,优化子区域大小,把图像划分为多个子区域,在子区域内利用大津法进行边缘的检测与提取,最后使用Hilditch细化算法将图像的边缘提取出来。通过MATLAB仿真结果表明,与传统So bel算子的边缘提取算法相比,文中算法简单易实现,对于复杂光照条件下的图像,边缘信息提取更完整,自适应能力更强。 相似文献