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摘要:
为有效提取红外图像中电气设备的故障或异常区域,提出一种新的红外图像故障区域提取方法.以脉冲耦合神经网络(PCNN)同步点火机理为依据,通过简化其内部参数,同时在参数优化配置下结合故障区域和非故障区域邻域边界的局部特征,设置PCNN模型迭代结束规则,从而使模型能进行自适应迭代,并获取红外图像故障区域.针对实际的红外检测图像进行实验,结果表明,与Otsu、k-means、分水岭及改进的PCNN方法相比,该方法具有较好的故障区域提取性能.
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文献信息
篇名 一种基于局部特征的PCNN电力故障区域提取方法
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 红外检测 脉冲耦合神经网络模型 故障区域 同步点火 局部特征
年,卷(期) 2018,(7) 所属期刊栏目 开发研究与工程应用
研究方向 页码范围 291-296
页数 6页 分类号 TP274
字数 5373字 语种 中文
DOI 10.19678/j.issn.1000-3428.0046830
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
红外检测
脉冲耦合神经网络模型
故障区域
同步点火
局部特征
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机工程
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
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