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摘要:
提出了一种基于最优阚值分割算法的水下目标自动实时识别系统.该系统首先运用去噪、图像均衡等方法对实时摄取的水下图像进行预处理.然后运用基于遗传算法优化的Otsu(即大津方法)最优阈值分割算法对所得图像进行区域分割并提取图像的特征向量.最后采用BP神经网络对提取的特征向量进行自动分类从而最终确定了水下目标的类型.水槽仿真试验表明该方法能够在恶劣的环境下自动地检测水下目标,而且该方法具有较强的抗光线干扰能力和较高的准确度.
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文献信息
篇名 基于区域分割的水下目标实时识别系统
来源期刊 系统仿真技术 学科 工学
关键词 Otsu 区域分割 神经网络 遗传算法 同态滤波
年,卷(期) 2005,(1) 所属期刊栏目 论文交流
研究方向 页码范围 33-39
页数 7页 分类号 TP3
字数 5415字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-1964.2005.01.006
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨杰 上海交通大学图像处理与模式识别研究所 340 5370 35.0 58.0
2 王猛 上海交通大学图像处理与模式识别研究所 14 165 8.0 12.0
3 白洪亮 上海交通大学图像处理与模式识别研究所 2 19 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
Otsu
区域分割
神经网络
遗传算法
同态滤波
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