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公开(公告)号:CN113793318B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111069275.7
申请日:2021-09-13
IPC分类号: G06T7/00 , G06T5/50 , G06F30/20 , G06F111/06
摘要: 本发明公开了一种多区域复杂损伤缺陷特征综合分析方法,包括:从红外检测中获取到大尺寸试件的红外热图像序列,从红外热图像序列中获取大尺寸试件的红外热重构图像;将红外热重构图像分解成基础层红外热图像和细节层红外热图像;利用多目标优化导向滤波分别获取各基础层红外热图像之间的热幅值融合权重图和细节层红外热图像之间的热幅值融合权重图;将不同区域典型类型缺陷热重构图像间的细节层热图像信息和基础层热图像信息进行融合,得到融合了多张多检测区域重构热图像有效信息的基础层热图像和细节层热图像。本发明提升了算法在应对复杂缺陷类型判别的准确性,解决了单张检测图像缺陷不完备的问题,提升了融合图像的缺陷边缘清晰度和对比度。
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公开(公告)号:CN109002651A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810958276.9
申请日:2018-08-22
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种用于并行数值仿真区域分解的快速切割面搜索方法,包括:根据仿真区域内粒子或网格的分布特点,构建关于切割面的单调减函数,使切割面处于正确位置时,单调减函数值为0;再构建基准函数,以衡量切割面的相对误差;利用单调减函数和基准函数采用迭代法求解获得预期切割面。本发明通过迭代算法不断缩小切割面的搜索范围,能迅速收敛到切割面。
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公开(公告)号:CN110706191B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN201910971151.4
申请日:2019-10-14
IPC分类号: G06T5/50 , G06V10/762 , G06V10/75 , G06V10/46
摘要: 本发明公开了一种基于红外图像拼接融合算法的高压容器检测方法,包括以下步骤:对高压容器表面进行数据采集;对所有列向量进行K‑means结合GMM算法处理,对视频流信号处理获得缺陷重构图像;对两两包括重叠区域的重构缺陷信息图像,采用FAST‑SURF算法进行特征提取并用双向FLANN算法进行粗匹配,采用MSAC算法对匹配点对提纯并估计几何变换模型实现图像配准过程;针对拼接结果产生的缝隙以及亮度和色彩差异,采用基于亮度调整和距离加权的融合方法对拼接结果进行处理;得到对高压容器红外检测的全景拼接图像;本发明针对高压容器体积庞大以及原位检测的需求,提供一种基于红外图像拼接融合算法的高压容器检测方法,综合考虑了图像拼接的速度和精度。
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公开(公告)号:CN112037211B
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202010920880.X
申请日:2020-09-04
IPC分类号: G06T7/00 , G06V10/762 , G06V10/82 , G06K9/62 , G06N3/12
摘要: 本发明公开了一种用于微小空间碎片撞击事件动态监测的损伤特征识别方法,包括以下步骤:将采集的航天器撞击损伤时间的热图像序列用三维矩阵表示;从三维矩阵中选取上升率最小的瞬态热响应对应的像素点;基于最小上升率瞬态热响应确定分块大小尺寸;行分块并确定块内搜索步长;分块分步长选取瞬态热响应;对选取的瞬态热响应进行分类;基于动态建模的Chameleon聚类算法实现动态预测并进行多目标优化选取每类瞬态热响应的代表,构成矩阵;基于斯皮尔曼相关系数进行实际缺陷类别数判别,并根据实际缺陷类别数矩阵变化得到二维图像;利用区域卷积神经网络对二维图像进行特征提取,从而得到航天器撞击损伤试件的缺陷特征。
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公开(公告)号:CN112233099A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011134650.7
申请日:2020-10-21
摘要: 本发明公开了一种可重复使用航天器表面撞击损伤特征识别方法,包括:将红外热像仪采集到像素点的热图像序列用三维矩阵表示;找到三维矩阵M中温度峰值;对温度峰值点所在帧数的行进行温度划分;对温度峰值点所在帧数的列进行温度划分;分块分步长提取瞬态热响应;采用均值漂移算法,对提取的典型瞬态热响应进行自动分类;采用基于梯度搜索权值调整的分解多目标优化算法选取每类瞬态热响应的代表,构成矩阵Y;将三维矩阵变为二维矩阵,利用矩阵Y对其进行线性变化得到二维图像矩阵R(x,y);利用一维Ostu分割算法对二维图像矩阵R(x,y)进行特征提取。本发明通过均匀分布的解集,使得差异性与相似性得到综合考虑,提高了缺陷特征提取精准度。
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公开(公告)号:CN110294147A
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201910373517.8
申请日:2019-05-07
摘要: 本发明公开了一种空间碎片防护构型缓冲屏损伤评估方法,通过开展Whipple防护构型的超高速撞击损伤试验,获取弹丸撞击超高速撞击缓冲屏产生的二次碎片云阴影图像序列以及碎片云撞击后墙的损伤样品;通过均值漂移算法对碎片云序列激光阴影图像进行平滑和分割,提取碎片云主要特征信息;利用红外热像仪获取加热后的后墙损伤的红外热图像序列,基于变分贝叶斯多稀疏成分提取出表面可见损伤以及表面不可见损伤,建立多稀疏模型,通过变分贝叶斯推断重构后墙损伤试件表面及亚表面的损伤信息,将不同损伤进行图像融合;最后将碎片云典型特征结构与后墙损伤特征融合图像进行一一对应,从而对缓冲屏材料的超高速撞击防护性能进行综合评价。
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公开(公告)号:CN104280994A
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201410398466.1
申请日:2014-08-08
摘要: 本发明属于超高速瞬间成像技术领域,涉及一种序列激光阴影照相系统的光束空间调整装置,包括空间激光光源阵列,空间激光光源阵列由至少2个光源阵列分布在平台上,空间激光光源阵列依次发出的一级光束分别入射到一级反射镜组板中对应的第一反射镜,第一反射镜反射后的二级光束汇聚射入到二级反射镜组板中呈圆周阵列的第二反射镜,第二反射镜反射后的三级光束射入到一级反射镜组板中间开设的通光孔。本发明通过空间激光光源阵列发射出的一级光束经过多个第一反射镜和第二反射镜的反射后,调整成空间间隔非常小的序列光束,通过通光孔,进入扩束镜;控制空间激光光源阵列中每个光源的发射时间间隔,就可以得到满足拍摄瞬态过程所需要序列光束。
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公开(公告)号:CN104182565A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410300982.6
申请日:2014-06-25
摘要: 本发明提供一种二级轻气炮试验模型的设计方法,所述方法包括:根据二级轻气炮试验模型需发射的发射质量以及发射速度,计算在发射过程中的最大载荷量,并计算二级轻气炮试验模型各构件在最大载荷量时对应的应力应变量;选择并确定二级轻气炮试验模型各构件的结构和材料,得到初始化试验模型并建立有限元分析模型,获取初始化试验模型在发射载荷过程中各部件的应力分布和应变分布;分析各部件在发射过程中是否会断裂,若是,则对该构件的结构或材料中的至少一项进行调整,并返回重新建立修改后的试验模型的有限元分析模型;若不是,则确定初始化试验模型为目标二级轻气炮试验模型;本发明可以在较短时间内得到较为理想的二级轻气炮试验模型。
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公开(公告)号:CN113793318A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111069275.7
申请日:2021-09-13
IPC分类号: G06T7/00 , G06T5/50 , G06F30/20 , G06F111/06
摘要: 本发明公开了一种多区域复杂损伤缺陷特征综合分析方法,包括:从红外检测中获取到大尺寸试件的红外热图像序列,从红外热图像序列中获取大尺寸试件的红外热重构图像;将红外热重构图像分解成基础层红外热图像和细节层红外热图像;利用多目标优化导向滤波分别获取各基础层红外热图像之间的热幅值融合权重图和细节层红外热图像之间的热幅值融合权重图;将不同区域典型类型缺陷热重构图像间的细节层热图像信息和基础层热图像信息进行融合,得到融合了多张多检测区域重构热图像有效信息的基础层热图像和细节层热图像。本发明提升了算法在应对复杂缺陷类型判别的准确性,解决了单张检测图像缺陷不完备的问题,提升了融合图像的缺陷边缘清晰度和对比度。
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公开(公告)号:CN112037211A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010920880.X
申请日:2020-09-04
摘要: 本发明公开了一种用于微小空间碎片撞击事件动态监测的损伤特征识别方法,包括以下步骤:将采集的航天器撞击损伤时间的热图像序列用三维矩阵表示;从三维矩阵中选取上升率最小的瞬态热响应对应的像素点;基于最小上升率瞬态热响应确定分块大小尺寸;行分块并确定块内搜索步长;分块分步长选取瞬态热响应;对选取的瞬态热响应进行分类;基于动态建模的Chameleon聚类算法实现动态预测并进行多目标优化选取每类瞬态热响应的代表,构成矩阵;基于斯皮尔曼相关系数进行实际缺陷类别数判别,并根据实际缺陷类别数矩阵变化得到二维图像;利用区域卷积神经网络对二维图像进行特征提取,从而得到航天器撞击损伤试件的缺陷特征。
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