一種改進的基于局部特征的紅外弱目標(biāo)提取方法
[Abstract]:Aiming at the difficulty of weak target detection caused by the complexity and diversity of background and target in infrared image, a new threshold segmentation method based on local variance based on maximum entropy segmentation and genetic algorithm is proposed. In this paper, the infrared image of insulating sleeve in substation is processed. Firstly, morphological top hat transform is used to enhance the infrared image, then the local variance mapping of the image is carried out and the two-dimensional histogram is established. Finally, the two-dimensional maximum entropy segmentation threshold is calculated with genetic algorithm to realize segmentation. The experimental results show that this method improves the extraction effect of infrared weak targets and greatly improves the efficiency of threshold calculation. The smaller the target to be extracted, the more effective the genetic algorithm is.
【作者單位】: 西安科技大學(xué)電氣與控制工程學(xué)院;
【基金】:陜西省教育廳自然科學(xué)專項(14JKk1467) 西安科技大學(xué)博士啟動資金(2014QDJ010)
【分類號】:TN219;TP391.41
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,本文編號:2252985
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