一种基于视频超分辨率的多目标识别方法和装置

    公开(公告)号:CN118097482A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202211497336.4

    申请日:2022-11-25

    摘要: 本申请实施例提供了一种基于视频超分辨率的多目标识别方法、装置、电子设备及存储介质,涉及计算机技术领域。其中,该方法包括:获取原始视频;基于所述原始视频提取得到的特征,对所述原始视频进行视频超分辨率重建,将低分辨率的所述原始视频恢复为高分辨率的待识别视频;对各所述待识别图像中的至少一个目标对象进行目标检测,得到各所述目标对象的检测结果;确定与各所述目标对象所属类别相适配的目标识别模型,分别调用与不同所述目标对象所属类别相适配的目标识别模型,对包含所述目标对象的所述待识别图像进行目标识别,得到各所述目标对象的识别结果。本申请实施例解决了相关技术中目标识别的准确率低下的问题。

    一种可实现彩色图像复原的水下选通成像方法

    公开(公告)号:CN118075630A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202211482712.2

    申请日:2022-11-24

    IPC分类号: H04N23/951 H04N23/84

    摘要: 本申请涉及一种可实现彩色图像复原的水下选通成像方法,包括以下步骤:分别采用多种不同颜色激光照射目标物体,以获取目标物体的多张不同颜色灰度图;将多张不同颜色灰度图分别转换为多张不同颜色的通道图;合成多张不同颜色的通道图以得到目标物体的彩色图。本申请通过分别朝目标物体照射不同颜色的将而获取多张不同颜色的灰度图,将多张不同颜色的灰度图分别转换成颜色通道图,最后合成多张颜色通道图以获得目标物体的彩色图。

    一种气体图像增强及气体泄露检测方法和系统

    公开(公告)号:CN114596329A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202011403407.0

    申请日:2020-12-04

    摘要: 本发明提出了一种气体图像增强方法,根据背景图像和气体图像对气体图像中的气体部分进行增强:S1:获取背景图像和气体图像;S2:将背景图像和气体图像差分,获得差分图像;S3:对差分图像进行数字形态学操作;S4:将步骤S3获得的图像乘以增强因子,增强因子根据气体图像的最大灰度级和最小灰度级计算;S5:将步骤S4获得的图像与气体图像融合。增强因子的取值可以保证图像灰度级无论是在差异大还是差异小的情况下,气体的增强都能在该灰度级图像取得良好的效果。运用上述气体图像增强方法原理的气体泄露检测方法能够实现对气体泄露的检测能力的显著提升。

    一种水体原位检测装置
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110687057A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201810721967.7

    申请日:2018-07-04

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/64

    摘要: 本申请属于生态环境监测技术领域,特别是涉及一种水体原位检测装置。现有的装置对测量条件要求较高,而不能对水体进行快速方便地检测。本申请提供一种水体原位检测装置,包括壳体、驱动单元、集水单元和光学检测单元;所述驱动单元包括电动机;所述集水单元包括过滤网和集水通道,所述过滤网设置于所述壳体外部,所述集水通道一端设置有水泵,所述水泵与所述电动机相连接,所述集水通道另一端设置有阀门,所述阀门设置于所述壳体和所述过滤网之间,所述阀门与所述电动机相连接;所述光学检测单元包括若干光学检测组件,所述光学检测组件设置于所述集水通道两侧。方便检测、速度快。使用一个集水通道实现多个指标的测量,结构紧凑简单,操作方便。

    虹膜成像系统及方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108154126A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711441184.5

    申请日:2017-12-27

    IPC分类号: G06K9/00

    摘要: 本发明公开了一种虹膜成像系统及方法,本发明虹膜成像系统包括场景相机、虹膜相机、振镜以及控制器和近红外光源;通过场景相机对目标场景进行图像采集,得到采集的场景图像;控制器对场景相机采集的场景图像进行人脸的检测和定位,估算人眼位置坐标;根据估算的人眼位置坐标、振镜偏转角度和虹膜相机成像视场之间的关系,计算振镜所需的偏转角度;基于获取的偏转角度,调整振镜至所述偏转角度处;当振镜处于所述偏转角度处时,控制器控制虹膜相机对人眼虹膜进行图像采集,得到采集的虹膜图像;具有利用振镜的快速调整角度能力对虹膜相机的成像视场进行调整的有益效果,从而达到了快速、便捷地进行虹膜图像采集的目的,节约了系统成本。

    虹膜成像系统及方法
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108154126B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN201711441184.5

    申请日:2017-12-27

    IPC分类号: G06V40/18

    摘要: 本发明公开了一种虹膜成像系统及方法,本发明虹膜成像系统包括场景相机、虹膜相机、振镜以及控制器和近红外光源;通过场景相机对目标场景进行图像采集,得到采集的场景图像;控制器对场景相机采集的场景图像进行人脸的检测和定位,估算人眼位置坐标;根据估算的人眼位置坐标、振镜偏转角度和虹膜相机成像视场之间的关系,计算振镜所需的偏转角度;基于获取的偏转角度,调整振镜至所述偏转角度处;当振镜处于所述偏转角度处时,控制器控制虹膜相机对人眼虹膜进行图像采集,得到采集的虹膜图像;具有利用振镜的快速调整角度能力对虹膜相机的成像视场进行调整的有益效果,从而达到了快速、便捷地进行虹膜图像采集的目的,节约了系统成本。

    水下图像增强方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN116777754A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202210234129.3

    申请日:2022-03-09

    IPC分类号: G06T5/00

    摘要: 本申请实施例提供了一种水下图像增强方法、装置、电子设备及存储介质,涉及水下视觉感知技术领域。其中,该方法包括:获取由水下激光选通相机采集得到的图像视频,所述图像视频包含若干帧水下图像;采用帧间积分法,对所述图像视频中的相邻两帧所述水下图像进行局部去噪处理,得到帧间积分图像序列,所述帧间积分图像序列包含若干帧帧间积分图像;针对每一帧所述帧间积分图像,对所述帧间积分图像进行图像增强处理,得到水下增强图像。本申请实施例解决了相关技术中存在因水下激光选通相机的曝光时间短导致水下图像的成像质量较差的问题。

    一种气体泄漏检测方法及系统
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116263402A

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111525368.6

    申请日:2021-12-14

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/85

    摘要: 本申请涉及一种气体泄漏检测方法及系统,气体泄漏检测方法包括:建立气体吸收特征峰库;根据气体吸收特征峰库划分子波段区间,根据气体吸收特征峰所处的子波段区间以形成编码库,并根据子波段区间对应设计滤波片组;根据目标气体在滤波片组下的吸收特性,对目标气体进行编码,将编码结果与编码库进行比对,以判断目标气体的类别;同时获取红外图像和可视化图像并进行目标检测,融合红外图像和可见光图像的目标检测结果,得到目标气体云团的区域。本申请具有方便对多种泄漏气体的识别以及精确判别泄漏气体所处的目标气团区域的优点。

    一种基于双目单探测器的水下三维成像系统

    公开(公告)号:CN114353689A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111479971.5

    申请日:2021-12-06

    IPC分类号: G01B11/24

    摘要: 本发明提出了一种水下三维成像系统,包括:控制模块、照明模块和成像模块;控制模块连接照明模块和成像模块,控制模块用于控制照明模块和成像模块的开启或关闭,和记录成像模块形成的图像;照明模块包括照明光源和匀光组件,匀光组件用于使照明光源发出的照明光均匀,完成对目标的照明;成像模块包括镜头组件和探测器,镜头组件用于引导目标反射的光信号到达探测器成像。该水下三维成像系统将单个探测器结合光学元件,利用光学元件将原本空间上分开的两幅图像成像到同一个探测器上,具体是空间上在同一个探测器上分开,或者是时间上在同一个探测器上分开,构建出分辨率高、成像距离远、成像速度快的水下三维成像系统。

    分光光度计检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN111323380B

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN201811542110.5

    申请日:2018-12-17

    IPC分类号: G01N21/31 G01N21/25 G01N21/01

    摘要: 本发明公开了一种分光光度计检测系统及其检测方法。检测系统包括:光源装置,用于提供入射光束;样品容纳装置,包括多个用于容纳待测样品的容置腔;光束扫描装置,用于将入射光束反射穿过所述容置腔;光谱探测装置,用于接收穿过所述容置腔的光束,并获取穿过所述容置腔的光束的光谱。本发明公开的分光光度计检测系统在单个光源单个光谱模块的条件下实现多个样品的快速分光光度测量,消除光源强度和输出光谱波动对分光光度计的影响,提高系统探测精度,另外可以使结构更加紧凑便于集成,同时降低了成本。