作者单位
摘要
1 苏州科技大学电子与信息工程学院,江苏 苏州 215009
2 清华大学苏州汽车研究院,江苏 苏州 215134
针对实例分割算法在进行轮廓收敛时,普遍存在目标遮挡增加轮廓处理的时间以及降低检测框的准确性的问题。本文提出一种实时实例分割的算法,在处理轮廓中增加段落匹配、目标聚合损失函数和边界系数模块。首先对初始轮廓进行分段处理,在每一个段落内进行分配局部地面真值点,实现更自然、快捷和平滑的变形路径。其次利用目标聚合损失函数和边界系数模块对存在目标遮挡的物体进行预测,给出准确的检测框。最后利用循环卷积与Snake模型对匹配过的轮廓进行收敛,对顶点进行迭代计算得到分割结果。本文算法在COCO、Cityscapes、Kins等多个数据集上进行评估,其中COCO数据集上取得32.6% mAP和36.3 f/s的结果,在精度与速度上取得最佳平衡。
实例分割 目标检测 Snake模型 目标遮挡 初始轮廓 instance segmentation object detection snake model object occlusion initial contour 
光电工程
2021, 48(11): 210245
作者单位
摘要
重庆理工大学两江人工智能学院, 重庆 401147
PCBA (printed circuit board assembly)元器件边缘检测的完整度直接影响装配机器人对元器件尺寸及其间隙的视觉测量精度。针对Canny算子提取密集区域目标边缘存在明显的边缘粘连和断缺现象的问题,提出一种具有高完整度的PCBA元器件边缘检测新方法。首先针对原Canny算子依据像素点灰度值梯度确定的边缘像素点,提出3×3邻域窗自适应阈值非极大值抑制方法,以有效避免密集区相邻边缘粘连;其次依据EPGVF Snake模型参数化后Snake曲线的梯度场,结合边缘保真项,提出边缘是否发生断缺的邻域窗自适应判断方法; 最后采用像素置换模板对断缺的边缘像素进行填充,以有效保留细弱边缘、避免断缺发生。实验结果表明,本文方法能有效避免PCBA密集区元器件边缘粘连和细弱边缘断缺,边缘完整度较其他方法提高了约15.5%。
机器视觉 边缘检测 Canny算子 邻域窗自适应阈值 EPGVF Snake模型 
光学学报
2021, 41(5): 0515003
作者单位
摘要
长春理工大学 跨尺度微纳制造教育部重点实验室,吉林 长春 130022
数字同轴全息对刀技术中,再现像中的零级项和离焦共轭像会形成一个强而复杂的背景噪声作用在实像上,严重降低了再现像的质量。针对全息应用中的干扰像问题,提出了一种基于改进自蛇模型滤波的全息图像增强方法,改进后的自蛇模型令每次扩散中只根据初始图像的梯度来选择扩散力度。实验结果表明,改进后的自蛇模型能够避免在扩散过程中由于受大梯度背景噪声影响而出现的“伪轮廓”和边缘锯齿化,弥补了自蛇模型在全息图像应用中的不足。此外,与相位恢复法和多重再现法去干扰像效果相比较,本文提出的改进自蛇模型滤波法不仅对干扰像有更好的抑制作用,还能够增强刀具边缘,有利于实现微铣刀的数字全息对刀。
数字全息 共轭像 自蛇模型 图像去噪 digital holography twin-image self-snake model image denoising 
中国光学
2020, 13(4): 705
黄鑫 *
作者单位
摘要
武警广东总队司令部,广东 广州 510660
为了实现彩色图像边缘检测,建立了彩色图像自动边缘检测算法。对彩色图像基于四元数的表示方法进行描述,针对基于snake算子实现彩色图像边缘检测算法进行了研究。首先,根据彩色图像三原色的基本特征,利用四元数的矢量表示方法以及四元数基本运算方法进行描述; 其次,介绍了snake算子的基本原理,检测过程等。最后,构造了双四元数和snake算子的彩色图像边缘检测算法。实验结果表明,利用文中算法获得的彩色图像边缘检测保留了原图像的自身信息,边缘信息完整。该算法基本满足彩色图像边缘检测的稳定可靠、信息完整、抗干扰能力强等要求。
Snake模型 四元数 彩色图像边缘检测 活动轮廓 Snake model quaternion color image edge detection active contour 
液晶与显示
2014, 29(3): 466
作者单位
摘要
西北工业大学 自动化学院, 西安 710072
针对灰度图像融合的分辨率低及现有的彩色图像融合方法融合的图像色彩不自然、不符合人的视觉感受的特点,在此提出一种基于Snake模型的区域检测和非下采样轮廓波变换(NSCT)的红外与彩色可见光图像融合的方法。首先对彩色可见光图像进行亮度、色度和饱和度(IHS)颜色空间变换提取亮度分量,并用Snake模型对红外图像的目标区域进行检测;然后对亮度分量和目标替换的红外图像应用NSCT分解,对所得到的高频系数采用像素点“绝对值和取大”、低频系数采用基于“亮度重映射技术”的加权融合规则进行融合;通过对融合系数进行NSCT逆变换获得融合图像的亮度分量,最后运用颜色空间逆变换得到融合图像。实验结果表明,所提出的融合方法既能保持可见光图像的高分辨率和自然色彩,又能准确保留红外图像中检测出的目标信息,获得视觉效果较好、综合指标较优的融合图像。
Snake模型 非下采样轮廓波变换 红外与彩色可见光图像 彩色图像融合 Snake model non-subsampled contourlet transform infrared and color visible image color image fusion 
强激光与粒子束
2014, 26(3): 031005
作者单位
摘要
广东工业大学自动化学院,广州 510090
针对有强干扰的细长目标提取,本文提出用中心线和宽度曲线演化来提取目标的 Snake算法,该算法利用细长目标关于中心线对称的特性,用中心线和宽度曲线两个一维函数代替表示目标边缘的二维函数,通过控制这两个一维函数的形变来使 Snake模型能量最小,达到准确提取目的。算法还利用了边缘强度对称性,增加图像力加权函数,能快速避开非对称性边缘的干扰,减少迭代次数。新算法减少控制点数量,降低计算规模,能更快获得结果,能实现全自动分割。实验结果表明该算法具有较强的抗干扰性,能使分割细长目标效果良好。
对称 中心线 蛇状模型 图像分割 symmetry centerline Snake model image segmentation 
光电工程
2011, 38(9): 124
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 流体物理研究所,四川 绵阳 621900
针对高能闪光照相系统成像质量较差的特点,提出了一种基于参数活动轮廓模型(Snake模型)的闪光照相图像分割算法。该算法在传统高斯力Snake模型中引入包含图像区域信息的变力,以目标和背景两区域具有最小方差为准则,构建兼顾边缘和区域信息的外部能量函数。数值实验结果表明,该算法对初始轮廓位置不敏感,较好地解决了客体凹陷区域分割问题,能够实现对含噪声的弱边界闪光图像的自动分割。
高能闪光照相 最小方差 图像分割 参数活动轮廓模型 flash X-ray radiography minimum variation image segmentation snake model 
光电子技术
2009, 29(2): 92
作者单位
摘要
国防科技大学 机电工程与自动化学院,湖南 长沙 410073
提出一种新的复杂场景下的目标图像提取方法。给出一种改进的Snake模型,并将其应用到初始模板的建立中;引入分形布朗随机场模型,利用小波分形维数和分形拟合误差确定可能的目标区域;定义了一种新的最小失配距离(MMD)相似性度量,并基于目标的特征区域进行快速相关匹配。该算法通过精确建立初始模板和采用由粗到精的目标搜索策略,既保证了目标提取的精度,又大大减少了计算量。
目标提取 Snake模型 分形 SUSAN检测 相似性度量 target extraction Snake model fractal SUSAN detection similarity measurement 
应用光学
2008, 29(6): 0837
作者单位
摘要
西安工业大学 光电工程学院,陕西 西安 710032
针对红外图像目标具有边界模糊不清,区分效果较差的缺点,结合Ostu阈值法和梯度矢量流主动轮廓模型(GVF Snake),提出一种目标轮廓自动提取方法。采用Ostu法先对图像进行分割,然后将得到的边界作为Snake模型的初始边缘轮廓,利用GVF Snake特性将初始轮廓准确地收敛到目标边界。由于Ostu算法具有将目标物体从复杂背景中分割开来的优点,使得在应用GVF Snake模型对复杂图像进行分割时减少了人工的干预。实验证明:该方法运算速度快,能够快速地收敛到目标轮廓,并准确地跟踪目标,具有一定的抗噪能力。
图像分割 GVF Snake模型 Ostu算法 image segmentation GVF Snake model Ostu algorithm 
应用光学
2008, 29(4): 0572
作者单位
摘要
1 温州大学 机电工程学院,浙江 温州 325035
2 上海大学 机电工程与自动化学院,上海 200072
3 北京师范大学 信息网络中心,北京 100875
提出了一种模仿人类视觉机制的区域-细节的图像分割算法。首先提取图像边缘,然后将边缘分段切割,得到端点集合,然后从端点集合生成Delaunay三角形网络,以Delaunay三角形为顶点,相邻三角形的属性差异作为边的权重,构造图;以基于图的分割算法生成最小生成树,划分区域。最后用Snake模型精确确定区域边界,生成准确的区域边缘。实验证明,这种区域分割和边缘检测相结合的方法能准确地分割非纹理图像,较好地克服了块现象和非连续边界,相比单一区域分割或者边缘检测方法有更好的分割结果,并且计算速度比较快。
图像分割 边缘检测 Delaunay三角形 最小生成树 Snake模型 image segmentation edge detection Delaunay triangulation minimum spanning tree Snake model 
光电工程
2008, 35(12): 101

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