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電子發(fā)燒友網(wǎng)>測(cè)量?jī)x表>基于提取在線(xiàn)實(shí)時(shí)采集的邊緣檢測(cè)算法的研究

基于提取在線(xiàn)實(shí)時(shí)采集的邊緣檢測(cè)算法的研究

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2010-07-27 16:42:0713

彩色遙感圖像的一種邊緣檢測(cè)算法研究

針對(duì)彩色遙感圖像的復(fù)雜性、模糊性和噪聲強(qiáng)等特點(diǎn),提出了一種基于多方向模糊形態(tài)學(xué)梯度的彩色遙感圖像邊緣檢測(cè)算法.算法在模糊域中用多個(gè)不同方向的結(jié)構(gòu)元素,對(duì)彩色遙感圖
2010-10-21 16:32:5126

基于DirectX的碰撞檢測(cè)算法

研究了三維空間中的碰撞檢測(cè)問(wèn)題。提出一種基于DirectX的物體三角形碰撞檢測(cè)方法,在游戲程序中分析并實(shí)現(xiàn)了這種碰撞檢測(cè)算法。該算法能以較快的速度解決游戲程序中物體間的碰
2010-11-19 14:58:090

基于ICA的圖像邊緣檢測(cè)算法

討論了基于ICA的圖像去噪方法,給出了基于ICA的圖像邊緣檢測(cè)算法,該算法應(yīng)用于高斯噪聲圖像,并與傳統(tǒng)的邊緣提取算法進(jìn)行了比較。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該算法即使在高水平噪聲圖
2010-12-15 15:02:3941

基于視覺(jué)圖像的微小零件邊緣檢測(cè)算法

高精度的微小零件邊緣檢測(cè)中,傳統(tǒng)邊緣檢測(cè)算法存在實(shí)際應(yīng)用可操作性較差,檢測(cè)結(jié)果難以達(dá)到精度要求等問(wèn)題。為了提高邊緣檢測(cè)精度,提出了基于Soble算子的改進(jìn)算法,該算法
2010-12-23 16:14:4914

基于人眼微動(dòng)機(jī)理的紅外圖像邊緣提取

提出了一種基于人眼微動(dòng)機(jī)理的邊緣提取算法.通過(guò)模擬眼球的微動(dòng),提取圖像的微動(dòng)邊緣,同時(shí)為了減少偽邊緣的產(chǎn)生,對(duì)其微動(dòng)邊緣圖像進(jìn)行均值濾波處理,最后應(yīng)用非極大值抑制和雙閾值檢測(cè)邊緣連接提取圖像的二值化邊緣.實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,該算法邊緣提取效果較好,達(dá)到
2011-02-14 15:35:2229

基于膚色的實(shí)時(shí)人臉檢測(cè)算法研究

研究了一種基于膚色的人臉檢測(cè)算法的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)過(guò)程。在YIQ顏色空間中,進(jìn)行了有效的膚色提取,把提取到的膚色與背景圖像信息轉(zhuǎn)為二值圖像進(jìn)行形態(tài)學(xué)降噪處理,再采用質(zhì)心定位
2011-05-05 16:54:5025

飛機(jī)碰撞檢測(cè)算法研究與設(shè)計(jì)

研究飛機(jī)碰撞檢測(cè)的基本原理,通過(guò)建立三維數(shù)學(xué)模型和使用圖形,深入分析解得時(shí)間值的物理意義;設(shè)計(jì)碰撞檢測(cè)算法,此算法根據(jù)飛機(jī)當(dāng)前的位置和速度判斷是否將有碰撞產(chǎn)生,當(dāng)
2011-05-05 18:08:1742

紅外圖像的邊緣提取

紅外圖像受噪聲污染嚴(yán)重,邊緣模糊,應(yīng)用傳統(tǒng)的邊緣提取算法提取邊緣較為困難。本文根據(jù)人眼微動(dòng)視覺(jué)成像的基本原理,結(jié)合紅外圖像的特點(diǎn)進(jìn)行了邊緣提取研究
2011-07-09 17:15:161129

邊緣檢測(cè)算子在汽車(chē)牌照區(qū)域檢測(cè)中的應(yīng)用

文中介紹了常用的幾種 邊緣檢測(cè) 算子,不同的微分算子對(duì)不同邊緣檢測(cè)的敏感程度是不同的,因此對(duì)不同類(lèi)型的邊緣提取,應(yīng)該采用對(duì)此類(lèi)邊緣敏感的算子進(jìn)行邊緣提取。針對(duì)車(chē)輛牌
2011-07-25 16:13:0622

基于改進(jìn)邊緣檢測(cè)算子的圖像特征點(diǎn)提取算法

在圖像中每個(gè)像素的SUSAN模板中首先計(jì)算閥值 t 的初值,再利用迭代法獲得終值,使其在各種不同的對(duì)比度下仍能正確檢測(cè)興趣點(diǎn),最后運(yùn)用該算法進(jìn)行了圖像邊緣檢測(cè)測(cè)試,并與其他檢測(cè)算
2011-11-03 15:00:1030

高速公路違章停車(chē)實(shí)時(shí)視頻檢測(cè)算法

提出一種基于視頻的高速公路車(chē)輛違章停車(chē)實(shí)時(shí)檢測(cè)算法,在分析了基于視頻的違章停車(chē)檢測(cè)系統(tǒng)的組成和視頻檢測(cè)的優(yōu)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,用背景差分算法和OSTU閾值相結(jié)合的方法,對(duì)所采集的某
2011-11-03 15:09:0427

基于Canny檢測(cè)算法實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)跟蹤

為了設(shè)計(jì)一種實(shí)時(shí)高效、穩(wěn)定可靠的圖像目標(biāo)跟蹤系統(tǒng)平臺(tái),避免因圖像邊緣提取效果差而引起跟蹤失敗,采用自適應(yīng)Canny邊緣檢測(cè)算法。該自適應(yīng)算法能夠很好的確定平滑參數(shù)以及高
2012-03-05 16:14:1338

空瓶的智能檢測(cè)算法研究_劉煥軍

空瓶的智能檢測(cè)算法研究_劉煥軍
2017-01-14 22:34:290

基于圖像的火災(zāi)煙霧探測(cè)算法研究楊家桂

基于圖像的火災(zāi)煙霧探測(cè)算法研究_楊家桂
2017-03-16 08:00:000

改進(jìn)的ViBe運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)算法_劉春

改進(jìn)的ViBe運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)算法_劉春
2017-03-19 11:41:390

海天背景下港口船舶檢測(cè)算法研究_李波

海天背景下港口船舶檢測(cè)算法研究_李波
2017-03-19 11:41:390

二維EMD的指紋邊緣檢測(cè)算法_賈可

二維EMD的指紋邊緣檢測(cè)算法_賈可
2017-03-19 19:04:231

行人慣性導(dǎo)航零速檢測(cè)算法_費(fèi)程羽

行人慣性導(dǎo)航零速檢測(cè)算法_費(fèi)程羽
2017-03-19 19:07:044

基于改進(jìn)Canny的圖像邊緣檢測(cè)算法

圖像邊緣是計(jì)算機(jī)理解圖像的重要特征之一。在數(shù)字圖像中,邊緣就是相鄰的具有顯著不同特征區(qū)域間的分界線(xiàn)。在機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域,對(duì)邊緣檢測(cè)算法進(jìn)行了深入的研究,得到了各種針對(duì)不同領(lǐng)域圖像的算法。通常將圖像邊緣
2017-11-02 15:15:1719

機(jī)器視覺(jué)邊緣檢測(cè)算法步驟

本文解讀邊緣檢測(cè)相關(guān)算法的步驟。 1、濾波:邊緣檢測(cè)算法主要是基于圖像強(qiáng)度的一階和二階導(dǎo)數(shù),但導(dǎo)數(shù)的計(jì)算對(duì)噪聲很敏感,因此必須使用濾波器來(lái)改善與噪聲有關(guān)的邊緣檢測(cè)器的性能。需要指出,大多數(shù)濾波器
2017-11-17 15:02:503895

Robinson邊緣檢測(cè)算法

傳統(tǒng)的Canny邊緣檢測(cè)算子是一種含有最優(yōu)化思想的算子,它具有較高的檢測(cè)精度,可以達(dá)到單像素級(jí),但是因?yàn)樗旧韺?duì)噪聲比較敏感,所以需要先利用Gauss濾波、均值濾波、中值濾波等濾波器進(jìn)行去噪,然后再
2017-12-01 14:13:530

隨機(jī)森林的跌倒檢測(cè)算法

針對(duì)現(xiàn)有跌倒檢測(cè)算法由于缺乏真實(shí)老人跌倒樣本以及使用年輕人仿真跌倒樣本規(guī)模較小導(dǎo)致的過(guò)擬合和適應(yīng)性不足等問(wèn)題,提出了基于隨機(jī)森林的跌倒檢測(cè)算法。該算法采用滑動(dòng)窗口機(jī)制,對(duì)窗口內(nèi)的加速度數(shù)據(jù)進(jìn)行
2017-12-29 14:50:292

一種改進(jìn)的MIMO檢測(cè)算法

本文針對(duì)現(xiàn)有的ML(Maximum Likelihood)檢測(cè)算法復(fù)雜度高,而傳統(tǒng)檢測(cè)算法性能不是很優(yōu)的問(wèn)題,提出了一種新的檢測(cè)算法。新的檢測(cè)算法結(jié)合ZF-OSIC和ML檢測(cè)算法,根據(jù)ZF-OSIC
2017-12-29 14:52:210

手指靜脈圖像魯棒邊緣檢測(cè)算法

手指靜脈識(shí)別技術(shù)是新一代的生物特征識(shí)別技術(shù),具有潛在的廣泛應(yīng)用。為定位用于識(shí)別的靜脈區(qū)域,一個(gè)重要的工作是對(duì)手指邊緣進(jìn)行檢測(cè)。對(duì)于低質(zhì)量手指靜脈圖像,經(jīng)典邊緣檢測(cè)算法檢測(cè)效果不理想。為此,提出一種
2018-01-16 11:33:541

基于LEON3開(kāi)源軟核處理器的動(dòng)態(tài)圖像邊緣檢測(cè)SoC設(shè)計(jì)

邊緣檢測(cè)是圖像處理和計(jì)算機(jī)視覺(jué)中的基本問(wèn)題,邊緣檢測(cè)的目的是標(biāo)識(shí)數(shù)字圖像中亮度變化明顯的點(diǎn)。邊緣檢測(cè)是圖像處理和計(jì)算機(jī)視覺(jué)中,尤其是特征提取中的一個(gè)研究領(lǐng)域。 本文采用局部熵邊緣檢測(cè)算法,將圖像采集
2018-02-04 22:38:011020

多尺度積圖像邊緣檢測(cè)算法

針對(duì)邊緣檢測(cè)中存在的噪聲敏感性問(wèn)題。本文根據(jù)Mallat快速小波變換算法的思想,提出用高斯函數(shù)和其一階導(dǎo)數(shù)分別作為低通和高通濾波器對(duì)圖像進(jìn)行多尺度分析,通過(guò)非下采樣提取不同尺度上的系數(shù),然后利用尺度
2018-02-28 15:46:471

基于SSD網(wǎng)絡(luò)模型的多目標(biāo)檢測(cè)算法

針對(duì)現(xiàn)代化工廠(chǎng)巾視覺(jué)機(jī)器人或智能終端處理多目標(biāo)檢測(cè)算法的計(jì)算任務(wù)繁重、運(yùn)算速度較慢等問(wèn)題,將網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)應(yīng)用到算法處理巾進(jìn)行了在線(xiàn)檢測(cè)。對(duì)TCP/IP協(xié)議進(jìn)行了研究,建立了智能終端和云端之間的關(guān)系
2018-03-02 10:51:540

圖像邊緣檢測(cè)和特征提取實(shí)驗(yàn)報(bào)告的詳細(xì)資料說(shuō)明

本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是圖像邊緣檢測(cè)和特征提取實(shí)驗(yàn)報(bào)告的詳細(xì)資料說(shuō)明目的包括了:1.了解圖像邊緣檢測(cè)的原理。自己實(shí)現(xiàn)邊緣檢測(cè)算法,對(duì)特定的幾幅圖像進(jìn)行邊緣檢測(cè),并達(dá)到較好的效果。2.了解特征提取的原理,并對(duì)圖像中存在的一些特征進(jìn)行特征提取
2019-04-19 08:00:002

基于背景提取和Sobel算子的圖像清晰度檢測(cè)算法研究

運(yùn)動(dòng)目標(biāo),關(guān)鍵環(huán)節(jié)是背景圖像的提取。目前常用的背景提取方法有多幀圖像平均法、灰度統(tǒng)計(jì)法、中值濾波法、基于幀差的選擇方法、單高斯建模等。參考文獻(xiàn)[4]中對(duì)以上算法做了充分的研究
2020-08-10 15:45:001935

基于改進(jìn)在線(xiàn)序列簡(jiǎn)化極限學(xué)習(xí)機(jī)的AMI入侵檢測(cè)算法

針對(duì)智能電網(wǎng)高級(jí)量測(cè)體系(AMI)與計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)通信中存在的安全威脅,提出一種基于改進(jìn)在線(xiàn)序列簡(jiǎn)化極核極限學(xué)習(xí)機(jī)(DBN-OS- RKELM)的AMI入侵檢測(cè)算法。將采集到的歷史網(wǎng)絡(luò)日志數(shù)據(jù)通
2021-03-23 14:22:150

基于深度學(xué)習(xí)的目標(biāo)檢測(cè)算法

整體框架 目標(biāo)檢測(cè)算法主要包括:【兩階段】目標(biāo)檢測(cè)算法、【多階段】目標(biāo)檢測(cè)算法、【單階段】目標(biāo)檢測(cè)算法 什么是兩階段目標(biāo)檢測(cè)算法,與單階段目標(biāo)檢測(cè)有什么區(qū)別? 兩階段目標(biāo)檢測(cè)算法因需要進(jìn)行兩階
2021-04-30 10:22:0410070

基于全卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的單像素邊緣提取算法

為實(shí)現(xiàn)復(fù)雜背景圖像中髙精度邊緣的準(zhǔn)確提取,提出一種改進(jìn)的單像素邊緣提取算法。在改進(jìn)的全卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中,通過(guò)添加輔助輸出層與采取多尺度輸入的方式初步提取圖像多像素邊緣,并利用分水嶺算法對(duì)多像素邊緣進(jìn)行
2021-05-27 14:30:005

一種改進(jìn)的單激發(fā)探測(cè)器小目標(biāo)檢測(cè)算法

基于單激發(fā)探測(cè)器(SSD)的小目標(biāo)檢測(cè)算法實(shí)時(shí)性較差且檢測(cè)精度較低。為提高小目標(biāo)檢測(cè)精度和魯棒性提出一種結(jié)合改進(jìn)密集網(wǎng)絡(luò)和二次回歸的小目標(biāo)檢測(cè)算法。將SSD算法中骨干網(wǎng)絡(luò)由ⅤGG16替換為特征提取
2021-05-27 14:32:095

基于最優(yōu)檢測(cè)門(mén)限的數(shù)據(jù)干擾能量檢測(cè)算法

為對(duì)結(jié)構(gòu)性數(shù)據(jù)的髙效干擾進(jìn)行檢測(cè),以線(xiàn)性分組碼為研究對(duì)象,在經(jīng)典能量檢測(cè)算法的噪聲模型中加入惡意干擾信號(hào),推導(dǎo)二元假設(shè)模型中檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的數(shù)學(xué)表達(dá)式。在此基礎(chǔ)上,以虛警率與漏檢率之和最小為準(zhǔn)則提出一種
2021-05-27 15:15:177

基于多級(jí)梯度特征的紅外圖像行人檢測(cè)算法

由于可見(jiàn)光圖像和紅外圖像的成像原理不同,可見(jiàn)光圖像的行人檢測(cè)算法難以直接應(yīng)用于紅外圖像中為此,提出一種基于多級(jí)梯度特征的紅外圖像行人檢測(cè)算法。使用改進(jìn)的圖像顯著性檢測(cè)算法提取紅外圖像的關(guān)鍵區(qū)域
2021-05-27 16:27:036

簡(jiǎn)述關(guān)于邊緣檢測(cè)算法的四個(gè)步驟

1.濾波:邊緣檢測(cè)算法主要是基于圖像強(qiáng)度的一階和二階導(dǎo)數(shù),但導(dǎo)數(shù)的計(jì)算對(duì)噪聲很敏感,因此必須使用濾波器來(lái)改善與噪聲有關(guān)的邊緣檢測(cè)器的性能。需要指出,大多數(shù)濾波器在降低噪聲的同時(shí)也導(dǎo)致了邊緣強(qiáng)度的損失
2021-06-12 18:10:004524

基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的摔倒檢測(cè)算法綜述

倒對(duì)于老年人來(lái)說(shuō)是一個(gè)十分嚴(yán)重的問(wèn)題,實(shí)時(shí)檢測(cè)老年人是否摔倒對(duì)于減輕摔倒造成的傷害具有重要意義。為此,文中提出了一種基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的摔倒檢測(cè)算法。該算法采用佩戴于腰部的六軸傳感器(MPU6050
2021-06-16 16:09:015

高效快速的分布式水軍群檢測(cè)算法

為在電子商務(wù)水軍群組檢測(cè)中快速處理真實(shí)環(huán)境中的大規(guī)模用戶(hù)數(shù)據(jù),提出一種分布式水軍群組檢測(cè)算法。設(shè)計(jì)基于余弦模式挖掘的候選群組提取算法,通過(guò)氽弦相似度衡量群組成員間旳耦合性,以精準(zhǔn)提取候選群組并降低
2021-06-21 16:14:0610

淺談紅外弱小目標(biāo)檢測(cè)算法

紅外單幀弱小目標(biāo)檢測(cè)算法主要通過(guò)圖像預(yù)處理突出小目標(biāo)同時(shí)抑制背景噪聲干擾,之后采用閾值分割提取疑似目標(biāo),最后根據(jù)特征信息進(jìn)行目標(biāo)確認(rèn)。
2022-08-04 17:20:094595

解開(kāi)車(chē)輛檢測(cè)算法之謎

解開(kāi)車(chē)輛檢測(cè)算法之謎
2023-01-05 09:43:38802

關(guān)于邊緣檢測(cè)算子的實(shí)現(xiàn)原理

Canny 邊緣檢測(cè)算法 是 John F. Canny 于 1986年開(kāi)發(fā)出來(lái)的一個(gè)多級(jí)邊緣檢測(cè)算法,此算法被很多人認(rèn)為是邊緣檢測(cè)的最優(yōu)算法,相對(duì)其他邊緣檢測(cè)算法來(lái)說(shuō)其識(shí)別圖像邊緣的準(zhǔn)確度要高很多。
2023-01-05 11:41:191010

機(jī)器視覺(jué)邊緣檢測(cè)相關(guān)算法的步驟

邊緣檢測(cè)算法主要是基于圖像強(qiáng)度的一階和二階導(dǎo)數(shù),但導(dǎo)數(shù)的計(jì)算對(duì)噪聲很敏感,因此必須使用濾波器來(lái)改善與噪聲有關(guān)的邊緣檢測(cè)器的性能。
2023-04-24 15:40:02550

基于NXP微控制器i.MX RT1170的多人體實(shí)時(shí)檢測(cè)算法和系統(tǒng)

基于NXP微控制器i.MX RT1170的多人體實(shí)時(shí)檢測(cè)算法和系統(tǒng)
2023-10-26 16:27:00591

基于Delaunay三角剖分的空間離群點(diǎn)檢測(cè)算法研究

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于Delaunay三角剖分的空間離群點(diǎn)檢測(cè)算法研究.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-07 11:15:490

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