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          EEPW首頁 >> 主題列表 >> 圖像分割

          機(jī)器視覺如何辨別「黑白」

          • 傳統(tǒng)的機(jī)器視覺通常包括兩個步驟 —— 預(yù)處理和物體檢測。而溝通二者的橋梁則是圖像分割(Image Segmentation)。圖像分割通過簡化或改變圖像的表示形式,使得圖像更易于分析。舉個例子,食品加工廠新進(jìn)了一批肉雞,想通過視覺檢測其美味程度。機(jī)器在預(yù)處理優(yōu)化完圖像之后,要先把圖像中的雞肉和背景分開,并對感興趣的區(qū)域單獨進(jìn)行分析,才能做出快速準(zhǔn)確的判斷。食品加工廠的視覺處理然而,圖像分割對愚蠢的AI來說并不容易。聰明的人類一眼就能看出下圖中哪些東西能吃、哪些不能吃。但計算機(jī)要把這些東西分開卻得花費一番功
          • 關(guān)鍵字: 機(jī)器視覺  圖像分割  全局閾值  局部閾值  二值化  

          智能圖像處理 讓機(jī)器視覺及其應(yīng)用更智能高效

          • 無論是“中國制造2025”還是“工業(yè)4.0”都離不開人工智能,離不開計算機(jī)視覺,而智能圖像處理是機(jī)器視覺的核心技術(shù),隨著圖像處理水平的不斷提高,一定會有力地推動機(jī)器視覺的迅速發(fā)展。
          • 關(guān)鍵字: 機(jī)器視覺  圖像分割  

          基于形態(tài)學(xué)的自適應(yīng)閾值分割算法

          • 摘要:針對在巖石變形實驗的熔融圖像處理中,圖像的曝光不均、單個像素點灰度值異常和裂痕帶來的分割噪聲問題,本文提出了一種基于數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)中的腐蝕、膨脹方法的自適應(yīng)閾值分割算法,通過和全局閾值法和局部閾值法
          • 關(guān)鍵字: 圖像處理  圖像分割  二值化  數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)  

          基于ACS-FCM算法的圖像分割研究

          • 1引言圖像分割是把圖像分成各具特性的區(qū)域并提取出感興趣目標(biāo)的技術(shù)和過程[1]。數(shù)字圖像處理問世不久,人們...
          • 關(guān)鍵字: ACSFCM算法  圖像分割  分割效果  

          FDA批3D圖像分割系統(tǒng)將推進(jìn)醫(yī)療模擬技術(shù)

          • FDA批3D圖像分割系統(tǒng)將推進(jìn)醫(yī)療模擬技術(shù),全球領(lǐng)先的醫(yī)療培訓(xùn)和模擬技術(shù)供應(yīng)商Simbionix USA Corporation 的旗下子公司Simbionix Ltd. 欣然宣布,該公司的 PROcedure Rehearsal Studio(TM) 軟件已獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的許可。PROcedure Rehearsal
          • 關(guān)鍵字: FDA  圖像分割  模擬技術(shù)  系統(tǒng)    

          基于灰度共生矩陣的圖像分割方法研究

          • 所謂圖像分割就是指把圖像分成各具特性的區(qū)域,并提取出感興趣目標(biāo)的技術(shù)和過程。它是數(shù)字圖像處理中的關(guān)鍵技術(shù)之一,是進(jìn)一步進(jìn)行圖像識別、分析和理解的基礎(chǔ)。目前圖像分割方面現(xiàn)有的算法非常多,將它們進(jìn)行分類的
          • 關(guān)鍵字: 灰度  方法研究  矩陣  圖像分割    

          策略模式在圖像分割中的應(yīng)用

          • 圖像分割是圖像處理中的基礎(chǔ)難題,基于閾值的分割則又是圖像分割的最基本的難題之一,其難點在于閾值的選取。策略模式將不同的閾值選取算法封裝起來,使用戶可以針對不同的領(lǐng)域、不同的條件,選用不同的分割算法。
          • 關(guān)鍵字: 策略  模式  圖像分割  中的應(yīng)用    

          多分辨率下的彩色圖像分割方法

          • 1 引 言   圖像分割是圖像處理的主要問題,屬于計算機(jī)視覺領(lǐng)域低層次視覺中的問題。目前,對于灰度圖像的分割,已經(jīng)有相當(dāng)多的成果和結(jié)論,而對彩色圖像的分割,由于比較復(fù)雜、運算量大,研究還比較少。彩色圖像通常情況下比灰度圖像包含更多的信息,更接近人的視覺感受,因此,對彩色圖像分割的研究很有必要。目前提出的彩色圖像分割方法主要有:基于邊緣檢測的方法、基于區(qū)域的方法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法以及其他技術(shù)方法。   由于彩色圖像本身的數(shù)據(jù)量比較大,導(dǎo)致區(qū)域調(diào)整的過程通常需要很大的計算量。因此為了提高分割速度,提出在彩色圖像
          • 關(guān)鍵字: 圖像分割  

          基于Nios II的MRI脊柱圖像分割系統(tǒng)

          • 一. 設(shè)計概述   1. 設(shè)計意圖   迅速發(fā)展的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)不斷的推動現(xiàn)代醫(yī)學(xué)進(jìn)步,CT、MRI、PET廣泛地應(yīng)用與臨床診斷分析,其作用已經(jīng)從人體組織器官解剖結(jié)構(gòu)的非侵入檢查和可視化,發(fā)展成一種用于手術(shù)計劃和仿真、手術(shù)導(dǎo)航、放療計劃和跟蹤病灶變化的基本工具,從醫(yī)學(xué)圖象中分割出解剖結(jié)構(gòu)并構(gòu)造出形狀地集合表達(dá)。   MR脊柱圖像分割的研究對于醫(yī)學(xué)圖象的計算機(jī)輔助識別及神經(jīng)病理學(xué)的臨床研究有著至關(guān)重要的作用。如果不能將脊椎準(zhǔn)確而清晰從圖像中分割和識別出來的話,那么計算機(jī)技術(shù)對于醫(yī)學(xué)臨床研究的價值是非常有
          • 關(guān)鍵字: 醫(yī)學(xué)影像  圖像分割  磁共振成像  MRI  Nios II  Altera  

          基于閾值法的圖像分割技術(shù)

          •   在對圖像的研究和應(yīng)用中,人們往往僅對圖像中的某些部分感興趣,這些部分稱為目標(biāo)或前景(其他部分稱為背景),他們一般對應(yīng)圖像中特定的、具有獨特性質(zhì)的區(qū)域。為了辨識和分析目標(biāo),需要將他們分離提取出來,在此基礎(chǔ)上才有可能對目標(biāo)進(jìn)一步利用。圖像分割就是指把圖像分成格局特性的區(qū)域并提取出感興趣目標(biāo)的技術(shù)和過程。這里特性可以是象素的灰度、顏色、紋理等,預(yù)先定義的目標(biāo)可以對應(yīng)單個區(qū)域,也可以對應(yīng)多個區(qū)域。現(xiàn)有的圖像分割算法有:閾值分割、邊緣檢測和區(qū)域提取法。本文著重研究基于閾值法的圖像分割技術(shù)。   1 閾值法圖像
          • 關(guān)鍵字: 閾值法  圖像分割  

          視頻圖像中的車輛檢測跟蹤和分類

          • 摘 要:介紹了一種在固定的單攝像頭拍攝的交通圖像序列中檢測、跟蹤、分類車輛的方法。該方法大致可分為三部分:抽取背景圖像和圖像分割;基于針孔模型的攝像機(jī)定標(biāo),計算透視投影矩陣;利用區(qū)域特征進(jìn)行匹配跟蹤,建立目標(biāo)鏈,恢復(fù)目標(biāo)三維信息,采用模型匹配法對車型分類。實驗證明該方法簡單可行。 關(guān)鍵詞:圖像分割 車型識別 目標(biāo)跟蹤 模型匹配 在現(xiàn)代交通管理和道路規(guī)劃中,交通流量和通行車輛的類型、速度是重要的參數(shù)。自動獲取這些數(shù)據(jù)的方法大致可以分為兩類:一類是利用壓電、紅外、環(huán)形磁感應(yīng)線圈等傳感器獲得車輛本
          • 關(guān)鍵字: 車型識別  模型匹配  目標(biāo)跟蹤  汽車電子  圖像分割  汽車電子  
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