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采用灰度加权核函数的动态背景运动目标检测算法 总被引:1,自引:1,他引:1
针对动态图像序列中的运动目标检测存在的运算速度慢、虚警率高等问题,提出了一种基于灰度加权核函数的检测算法。算法首先利用图像中的平均梯度最大块实现了图像序列的快速配准,然后将图像分为3232的子块,分别计算每一子块图像的灰度加权核函数(GWK),利用bhattacharyya系数作为配准后图像对应子块GWK函数的相似性度量,确认灰度加权核函数发生变化的子块,进而完成图像中的运动目标检测。实验结果表明,基于灰度核函数的运动目标检测算法运行速度快,可以有效抑制图像配准误差以及灰度起伏的影响,实时实现运动目标检测,具有较好的实时性和鲁棒性。 相似文献
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本文提出了用人工神经网络实现稳定的自适应IIR滤波器的电路结构,讨论了结构参数对滤波器自适应收敛速度和稳定性的影响,给出了初步研究的参数选择经验公式,从而有可能使此神经自适应系统能实际应用于快速变化信号的实时处理。 相似文献
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本文从理论上论证了MTD型数字滤波器对雷达改善因子的影响,讨论了应用大规模集成(LSI)数字电路实现的可编程MTD型数字滤波器的硬件结构、软件设计,并论及了用微型计算机测试芯片、调试处理机。 相似文献
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由阵列相位加权实现雷达横向距离分辨 总被引:1,自引:1,他引:0
本文提出一种通过阵列相位加权实现雷达横向距离分辨的新方法。首先要测出阵列口径面上由回波信号产生的幅度和相位分布。这一过程是通过对各接收通道相位进行加权而实现的。接下来?由已取得的数据即可获得横向距离分辨率。理论分析表明,无论目标位于远场区还是近场区,本方法都是适用的。 相似文献
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适合硬件实现的自适应滤波算法 总被引:2,自引:0,他引:2
文章给出了一种适合硬件实现的自适应算法——改进的LMS算法。对算法的收敛性进行了详细的证明,并使用C语言验证了该算法与基本LMS算法的收敛速度是相同的。 相似文献
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自适应MTI滤波器的设计 总被引:2,自引:0,他引:2
讨论雷达信号处理中的自适应动目标显示技术,即雷达回波信号中的运动杂波抑制问题.针对常见的高斯型功率密度函数的运动气象杂波,寻求一种基于最小功率准则的自适应动杂波抑制滤波器的设计方法及实现技术.在分析的基础上做了有关的仿真,仿真结果表明,该方法运算量小、易于实现,对运动杂波具有良好的抑制效果. 相似文献
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自适应阈值及加权局部二值模式的人脸识别 总被引:1,自引:0,他引:1
针对局部二值模式(LBP)和中心对称局部二值模式(CS-LBP)方法描述图像纹理特征时,阈值不能自动选取并且图像中不同子块的贡献也没有进行区分的问题,该文提出一种自适应阈值及加权的局部二值模式方法。首先,将图像进行分块,采用设定的自适应阈值提取每个子块的LBP或CS-LBP纹理直方图;然后,将各子图像的信息熵作为直方图的加权依据,对每个子块对应的直方图进行自适应加权,并将所有子块的直方图连接成最终的纹理特征;最后,通过快速计算图像均值加快了算法的计算速度。在人脸数据库上进行的实验证明,利用该文提出的方法提取纹理特征,并结合最近邻分类法可以得到较高的正确识别率。 相似文献
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本文讨论了频率范围宽,连续可调的高速高阶数字滤波技术及其工程实现。运用IMSA100级联信号处理技术和8097BH单片机可编程控制技术,实现了数字滤波中心频率在50~500000Hz,数字滤波归一化带宽在7‰~5%范围内连续可变的功能。应用该技术所研制的数字滤波设备在卫星测控遥测系统中获得了良好的效果。 相似文献
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概率加权质心跟踪算法研究 总被引:1,自引:3,他引:1
针对目前图像跟踪器跟踪不稳定、跟踪精度不高及不能满足实时性要求等问题,提出了一种概率加权的质心跟踪算法.该算法首先对波门内的像素进行阈值分割,摒弃灰度低于阈值的背景像素,保留目标像素的灰度值,然后计算波门内目标区域的质心.实验结果表明:基于概率加权的质心跟踪方法能够有效降低复杂背景和噪声干扰,增强跟踪系统的抗干扰能力,减少传统跟踪系统中使用大量灰度梯度值带来的巨大计算量,从而提高跟踪器的精度和稳定性.创新点在于通过引入概率加权的方法,在计算初始时刻的目标质心时使用贝叶斯概率作为权重,而没有设置离散的阈值来分辨目标,减少了传统跟踪系统中使用大量灰度梯度值产生的计算复杂度. 相似文献
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本文介绍了一种用于舰载雷达的自适应目标检测(AMTD)系统,这种系统主要由一个用高速DSP(TMS320C25)控制的自适应速度补偿双延迟开路消除器,一个专用CFAR模块和一个滑动窗杂波图等组成,这种系统能自适应地补偿舰船速度,并能滤掉不同距离段的杂波。这种系统可编程,可靠性高,结构紧凑,价格低廉,不仅适用于舰载雷达,也适用于地面车载雷达。 相似文献
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一种近距雷达目标检测信号处理的FPGA实现 总被引:1,自引:0,他引:1
本文在阐述某种近距雷达目标检测原理在FPGA技术发展状况的基础上,着重讨论用FPGA设计高性能的数字信号处理系统的方法,并给出一个应用实例。 相似文献