2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、在靶場測試中,由于周圍環(huán)境是多變的,天空云層的變化、樹木遮擋、光照不足以及其他因素等使背景變得復(fù)雜,而且口徑小的彈丸成像后像素數(shù)較少,僅有幾個像素,信噪比較低,難以檢測出彈丸。因此,如何從復(fù)雜背景中檢測出弱小目標(biāo)在實際工程應(yīng)用中是一個十分有意義的課題。
  本文詳細(xì)闡述了弱小目標(biāo)在復(fù)雜背景中的檢測算法。分析了圖像中背景、目標(biāo)以及噪聲的特征,并對圖像進(jìn)行數(shù)學(xué)建模,在它的基礎(chǔ)上,研究如何抑制圖像中的背景。為了抑制復(fù)雜的背景,用了加權(quán)均

2、值濾波法、中值濾波法、空域高通濾波法以及改進(jìn)的形態(tài)學(xué)濾波等背景抑制方法來去除背景,其中,改進(jìn)的形態(tài)學(xué)抑制背景的效果較好,圖像的信噪比提高較大。在單幀圖像中,采用一種基于小波變換的算法進(jìn)行弱小目標(biāo)的檢測,通過選取合適的小波基對圖像進(jìn)行小波變換以突出細(xì)節(jié),然后分析小波變換之后的各個頻帶的系數(shù),找出有關(guān)弱小目標(biāo)的信息,再利用閾值分割法提取目標(biāo)。該算法運算簡單、步驟合理,但是單幀檢測不能準(zhǔn)確檢測出弱小目標(biāo),因此還需改進(jìn)。最后,針對單幀目標(biāo)檢測的

3、不足之處,本文采用了一種序列圖像目標(biāo)檢測算法,先對圖像進(jìn)行小波變換,將圖像分為包含不同信息的部分,對細(xì)節(jié)信息進(jìn)行分析,再用閾值分割法找出可疑目標(biāo),最后利用管道濾波法在序列圖像中進(jìn)一步確認(rèn)出真實的弱小目標(biāo)。
  本文的目標(biāo)檢測算法為各類飛行的彈丸圖像處理提供了一種更有效的方法,該算法在實際的檢測中也得到了應(yīng)用,它的性能較好,能夠準(zhǔn)確地將復(fù)雜環(huán)境背景中的弱小目標(biāo)檢測出來,達(dá)到預(yù)期的效果,對于彈丸的提取以及密集度的測試奠定了堅實的基礎(chǔ)。

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