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基于彩色图像分割的飞机机头定位方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了防止停在机库内的飞机被其他移动的飞机相撞,提出丁一种基于彩色图像分割技术的飞机机头定位方法,将该方法用于智能化飞机机库安全监控系统中,以实现飞机防撞报警功能。首先将摄像机拍摄的RGB图像转换为HSI图像,根据饱和度和色度的双阈值分割方法,初始分割出红色机头部分;对于初始分割结果,再通过形态学腐蚀、膨胀处理以及面积阚值分割手段来自动确定机头顶点位置,设置出安全防护区。经过现场实验表明,该方法可较好地确定飞机的机头位置,因而在一定程度上提高了传统监控系统的智能性。  相似文献   
2.
红外热图像目标区域(Region of Interest,ROI)提取对故障检测、目标跟踪等有着重要意义.为解决红外热图像干扰多、需人工标记及准确率低等问题,提出一种基于多模态特征图融合的红外热图像ROI提取算法.通过对比度、熵及梯度特征构建多模态特征图并进行区域填充,实现ROI提取.将新算法应用于实际采集的光伏太阳能板图像中.结果表明,新算法具有平均查准率高(93. 0553%)、平均查全率高(90. 2841%)、F1指数和J指数均优于图割法,人工标记少等优点,可有效用于红外热图像ROI提取.  相似文献   
3.
红外图像具有对比度低和信噪比低等特点,这对红外光伏面板图像的分割始终是一个巨大的挑战.为了解决传统的模糊C均值(FCM)聚类算法易受到初始聚类中心不确定的影响和不考虑空间信息的问题,提出了一种基于模糊C均值改进的聚类分割算法,该算法利用直方图的特点确定初始聚类中心,同时在传统的模糊C均值(FCM)和模糊核C均值算法(KFCM)的基础上,利用像素之间的空间信息和邻域像素之间的关系改进传统FCM聚类目标函数,从而推导出新的目标函数.实验结果表明,该算法在分割质量和效果上与Otsu算法、文献[20]的自适应k-means算法及模糊核C均值算法(KFCM)相比,过分割和错分割率明显降低,且分割效果非常接近手动分割图.  相似文献   
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