一种基于配准方式的亚像素位移图像获取方法

    公开(公告)号:CN109934768B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN201910217860.3

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明提供一种基于配准方式的亚像素位移图像获取方法,包括:从源图像中选取一张基准图,利用配准算法对基准图和剩余源图像进行配准,得到每一张源图像相对基准图像的实际位移参数;输入一组理想亚像素位移参数,从实际位移参数中选择每一个理想亚像素位移参数的最优近似参数,分别对最优近似参数的水平和竖直参数进行约束,获取满足位移要求的亚像素位移图像。本发明方法基于配准方式的软件技术获取亚像素位移图像,与常规的利用硬件技术相比,不依赖硬件成像系统,具有实现简单、成本低、周期短的优点;同时不受硬件制作工艺的影响,根据需要可以获取任意亚像素位移的图像序列。

    一种海上逆光环境下的红外目标检测方法

    公开(公告)号:CN109993744B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN201910282323.7

    申请日:2019-04-09

    Abstract: 本发明提供一种海上逆光环境下的红外目标检测方法,本发明方法通过标准差来判断海面的平滑程度;若判定为粗糙海面,则进行高斯差分预处理、高斯滤波以及步长为2的下采样操作,构造出多个尺度下的灰度高斯金字塔图;再进行高尺度“中央‑周边”差异以及应用迭代非线性归一化算子,获得灰度形态下的特征图;若判定为平滑海面,则进行Gabor滤波以及步长为2的下采样操作,构造多个尺度下的方向高斯金字塔图;再进行低尺度“中央‑周边”差异以及应用迭代非线性归一化算子得到方向形态下的特征图;最后,对特征图进行累加的尺度线性叠加操作以及应用迭代非线性归一化算子得到显著图;对显著图进行自适应二值化分割操作,得出检测结果。

    一种联合多处理域的大风浪逆光环境红外目标检测方法

    公开(公告)号:CN114972730A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210395430.2

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本发明提供一种联合多处理域的大风浪逆光环境红外目标检测方法,包括:将序列图像拆分成单帧图像进行Gabor滤波以及步长为2的下采样操作,构造出多个尺度下的方向高斯金字塔图;对构造的方向高斯金字塔图进行感兴趣区域提取,并将感兴趣区域相互进行自差异运算,经过阈值滤除得到单帧差异性结果;基于得到的差异性结果,进行感兴趣区域提取,并将相邻两帧图像的感兴趣区域进行互相似性判别,经过阈值滤除得到相邻帧相似性结果;基于得到的多帧相似性结果,进行连续均值显著性匹配,当达到匹配阈值后判定为真实目标。本发明的技术方案解决了现有技术中对红外逆光环境下仍然没有可靠的检测方法的技术问题。

    一种光电吊舱步进不等速自动扫描方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN112911144A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110081946.5

    申请日:2021-01-21

    Abstract: 本发明提供一种光电吊舱步进不等速自动扫描方法、装置及存储介质。方法包括:根据搜索任务和光电吊舱内部红外相机的工作参数确定所述红外相机的扫描档位数量;根据红外相机的视场和帧频确定每个档位吊舱的搜寻速度,利用基于海浪周期设计的时空检测器判断扫描档位是否发生改变;若档位未改变则采用步进等速方式扫描,否则采用步进不等速扫描搜寻救助子区域;移动舰船完成整个搜寻救助区域的扫描过程。本发明利用海浪周期设计一种基于海浪周期的时空检测器判断相机视场是否改变的方法,消除了船体抖动导致的持续变焦问题,能够在指定区域内高效率的提高目标搜寻成功率。

    一种基于选择性补偿颜色和三区间均衡的水下图像增强方法

    公开(公告)号:CN111127359A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911319794.7

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明提供一种基于选择性补偿颜色和三区间均衡的水下图像增强方法,属于图像处理领域,为解决水下退化图像的颜色失真、低对比度、细节模糊等问题,本发明方法,包括:基于均值的选择性补偿颜色方法和基于三区间的均衡方法,其中补偿方法,通过计算R、G、B三通道图像的颜色均值以判断哪个通道的颜色保存较好,并将保存较好的颜色通道作为另外两个颜色通道的颜色补偿参考基准;均衡方法,通过下侧分位法将R、G、B三通道图像均被分解为三个子区间,并对各个子区间采用不同的均衡操作。最终实现了水下退化图像的颜色校正和对比度增强。

    一种基于权重小波变换的图像多分辨率重建方法

    公开(公告)号:CN110211084A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910518091.0

    申请日:2019-06-14

    Abstract: 本发明提供一种基于权重小波变换的图像多分辨率重建方法,利用小波变换的多分辨率特性,将低分辨率图像分解成低频子图和高频子图,并根据高、低频子图各自的图像特征分别利用非均匀插值和改进的快速插值法进行图像重建,最后利用基于平均梯度的权重小波逆变换对高、低频子图的重建图像进行小波逆变换,得到最终的高分辨率图像;本发明利用改进的快速插值方法进行高频子图的超分辨率,利用高斯卷积核对图像的“空洞”信息进行估计填充,对不同方向的高频信息具有较好的处理效果;同时使用基于平均梯度的权重小波逆变换对高、低频子图的重建图像进行小波逆变换,可以自适应的对图像的细节信息进行增强,使重建图像信息丰富度高、细节突出。

    一种基于SIFT-FLANN与误匹配点剔除的图像配准方法

    公开(公告)号:CN109934860A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910217844.4

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明提供一种基于SIFT-FLANN与误匹配点剔除的图像配准方法,包括:从源图像中选取一张基准图,利用SIFT算法对基准图和待配准图像进行特征检测;利用FLANN算法对基准图与待配准图像进行特征点匹配,获得一组匹配对;使用基于角度偏移的方法对获得的匹配对进行筛选,获得一组精确度高的匹配对;利用高精度组匹配对进行计算,得到待配准图像相对基准图的位移参数。本发明利用基于角度偏移进行匹配对筛选,剔除误差较大的匹配对,提高图像配准的精确度。

    一种基于配准方式的亚像素位移图像获取方法

    公开(公告)号:CN109934768A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910217860.3

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明提供一种基于配准方式的亚像素位移图像获取方法,包括:从源图像中选取一张基准图,利用配准算法对基准图和剩余源图像进行配准,得到每一张源图像相对基准图像的实际位移参数;输入一组理想亚像素位移参数,从实际位移参数中选择每一个理想亚像素位移参数的最优近似参数,分别对最优近似参数的水平和竖直参数进行约束,获取满足位移要求的亚像素位移图像。本发明方法基于配准方式的软件技术获取亚像素位移图像,与常规的利用硬件技术相比,不依赖硬件成像系统,具有实现简单、成本低、周期短的优点;同时不受硬件制作工艺的影响,根据需要可以获取任意亚像素位移的图像序列。

    一种基于车辆信息统计的隧道照明智能控制方法及系统

    公开(公告)号:CN106793286B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201611160473.3

    申请日:2016-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于车辆信息统计的隧道照明智能控制方法及系统,其控制步骤包括:统计每季度具有代表性的12天内通过隧道的车辆基本信息、车流信息并根据最低车速车辆进出隧道所用的时间确定时段划分参考时间,通过进入隧道相邻车辆的时间间隔与时段划分参考时间的比较结果定义时段、然后分别制定白天时段和夜晚时段不同的隧道照明智能控制方案。本发明根据通过隧道车辆信息的统计结果,找出白天时段和夜晚时段的分节点,对两个时段隧道内的照明系统采取不同的控制方案,在节约能耗的基础上,确保照明系统的稳定性以延长隧道照明系统的使用寿命。

    基于四象限位置探测器测试桥梁挠度/纵向位移变化的方法

    公开(公告)号:CN102564323B

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201110058216.X

    申请日:2011-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于四象限位置探测器测试桥梁挠度/纵向位移变化的方法,其特征在于:首先将四象限位置探测器装在桥梁的中心位置或桥面底部其它待测点,将激光光源通过电移台装在桥墩和/或桥面下某点上,然后通过用四象限探测器与激光光源相配合进行测试,使激光的光斑正对探测器中心。当桥梁桥面发生挠度变化时,四象限探测器随被测点一起发生纵向位置移动,激光在四象限探测器上形成的光斑位置相对于探测器往相反的方向移动,计算出桥梁发生挠度变化前后光斑在探测器上的不同位置坐标,以及在四象限探测器上的光斑位置变化量即为桥面上被测点的挠度位置变化量。本发明结构简单、可控性好,精度高,能够实现对桥梁挠度/纵向位移的实时在线测试。

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