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電子發(fā)燒友網>MEMS/傳感技術>紅外圖像的邊緣提取

紅外圖像的邊緣提取

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2018-02-04 22:38:011020

多尺度積圖像邊緣檢測算法

針對邊緣檢測中存在的噪聲敏感性問題。本文根據Mallat快速小波變換算法的思想,提出用高斯函數(shù)和其一階導數(shù)分別作為低通和高通濾波器對圖像進行多尺度分析,通過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

圖像邊緣檢測和特征提取實驗報告的詳細資料說明

本文檔的主要內容詳細介紹的是圖像邊緣檢測和特征提取實驗報告的詳細資料說明目的包括了:1.了解圖像邊緣檢測的原理。自己實現(xiàn)邊緣檢測算法,對特定的幾幅圖像進行邊緣檢測,并達到較好的效果。2.了解特征提取的原理,并對圖像中存在的一些特征進行特征提取。
2019-04-19 08:00:002

基于提取在線實時采集的邊緣檢測算法的研究

(2)亞像素細分算法定位 經過擴展方向模板的Sobel細化算子后,提取接近單像素的邊緣,在其梯度方向上用亞像素細分算法對圖像邊緣進一步定位。
2020-08-13 16:04:35863

如何使用DSP和FPGA實現(xiàn)紅外圖像銳化算法的實現(xiàn)

為了改善紅外圖像的成像質量,根據紅外圖像的特點,提出了一種改進的拉普拉斯銳化算法——受限拉普拉斯銳化算法,并采用DSP+FPGA的架構進行實時處理。對普通拉氏銳化算法和受限拉氏銳化算法的處理效果進行比較。受限拉氏銳化算法有效地控制了圖像的噪聲,使處理后的圖像邊緣更加清晰,又保護了圖像的細節(jié)。
2021-01-25 16:04:006

利用FCN提取特征的紅外與可見光圖像融合方法

基于深度學習的圖像融合技術易丟失網絡淺層特征信息,難以實現(xiàn)圖像的精準識別。提出一種利用全卷積神經網絡(FCN)提取特征的紅外與可見光圖像融合方法。采用非下采樣剪切波變換(NSsT)對源圖像進行多尺度
2021-03-30 10:32:286

一文吃透:圖像卷積、邊緣提取和濾波去噪

本文通過通俗易懂的文字解釋了圖像卷積、邊緣提取以及濾波去燥的概念及其分類。? 一、圖像卷積 現(xiàn)在有一張圖片 f(x,y) 和一個kernel核 w(a,b)。 卷積(Convolution):卷積
2021-04-30 09:38:514601

基于全卷積神經網絡的單像素邊緣提取算法

為實現(xiàn)復雜背景圖像中髙精度邊緣的準確提取,提出一種改進的單像素邊緣提取算法。在改進的全卷積神經網絡中,通過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多像素邊緣進行
2021-05-27 14:30:005

基于多級梯度特征的紅外圖像行人檢測算法

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

基于特征的基圖像提取和重構方法

圖像作為一種典型信號,理論上可由一系列基本信號構成。為尋找一組可重構圖像的基本信號,提出了基于特征的基圖像提取和重構方法,使得可由任意圖像集進行基圖像提取并可由提取的基圖像重構內容無關的任意圖像
2021-06-16 16:01:254

如何同時使用Canny和 Sobel邊緣檢測器檢測圖像中的邊緣

圖像中,邊緣是一條曲線,其走勢與圖像中強度快速變化的路徑一致。邊緣通常與場景中目標的邊界相關聯(lián)。邊緣檢測用于確定圖像中的邊緣。
2022-11-18 14:24:33784

如何使用OpenCV和Python從圖像提取感興趣區(qū)域

今天我們將一起探究如何使用OpenCV和Python從圖像提取感興趣區(qū)域(ROI)。 在之間的文章中,我們完成了圖像邊緣提取,例如從臺球桌中提取桌邊。使用了簡單的OpenCV函數(shù)即可完成
2023-02-07 14:42:001398

圖像處理基礎知識 2

邊緣提取 圖像梯度用于邊緣檢測。邊緣是像素值發(fā)生躍遷的地方,是圖像的顯著特征之一,在圖像特征提取、目標檢測等方面都有重要的作用。 圖像中有灰度值的變化就會有梯度,從而產生邊緣,在邊緣處,具有變化的強弱及方向。這時一些常見的圖像識別算法的基礎,比如 hog,sift,都是基于梯度的。
2023-02-08 17:09:03636

如何提取深度圖像邊緣信息?

Sobel算子是一種基于圖像梯度的邊緣檢測算法,可以在x方向和y方向上計算圖像的梯度,然后將兩個梯度值合并成一個邊緣強度值。
2023-02-24 17:56:491126

機器視覺:圖像處理技術、圖像增強技術

對原始獲取圖像進行一系列的運算處理,稱為圖像處理。圖像處理是機器視覺技術的方法基礎,包括圖像增強、邊緣提取圖像分割、形態(tài)學處理、圖像投影、配準定位和圖像特征提取等方法。
2023-10-20 10:17:34313

機器視覺之圖像增強和圖像處理

對原始獲取圖像進行一系列的運算處理,稱為圖像處理。圖像處理是機器視覺技術的方法基礎,包括圖像增強、邊緣提取、圖像分割、形態(tài)學處理、圖像投影、配準定位和圖像特征提取等方法。
2023-10-23 10:43:08193

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