一种基于双光谱角的波段聚类选择方法

    公开(公告)号:CN114580488A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202011390102.0

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明涉及图像分析领域,尤其涉及一种基于双光谱角的波段聚类选择方法。所述方法为:对样本图片进行预处理,得到目标像素分辨率的高光谱图像;根据背景与中心元素的空间相关性和光谱相关性构建双光谱角特征,对原始特征和双光谱角特征进行计算;利用原始特征和双光谱角特征分别进行聚类;根据关联函数对聚类结果进行优化,使熵函数最小,迭代聚类结果区域稳定后结束,得到最终波段选择结果。本发明兼顾像素间的空间相关性和波段间的光谱相关性,在不牺牲物理属性信息的前提下高效表征高光谱图像的有效特征,降低后续数据处理的计算量。

    IRFPA成像系统动态范围的自适应积分时间调节装置及方法

    公开(公告)号:CN116546338A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310512393.3

    申请日:2023-05-09

    Abstract: 本公开的IRFPA成像系统动态范围的自适应积分时间调节方法及其装置,通过所述IRFPA成像系统对场景图像进行采集,得到场景图像信息;比较所述场景图像信息的AD采样平均值和AD采样平均值的预设范围,得到AD采样平均值的比较结果;根据所述AD采样平均值的比较结果调整IRFPA成像系统动态范围的自适应积分时间;对所述自适应积分时间的非均匀性进行校正,实现所述IRFPA成像系统动态范围。能够解决IRFPA成像系统中因动态范围小导致的目标变化信息缺失的问题,利用探测器自适应变积分时间的方法,在不同温度场景下根据当前场景的图像灰度值一步步计算出合适的积分时间并调整,并实现红外图像在免标定的情况下快速调整红外成像系统的动态范围。

    一种基于特征匹配的红外人体目标检测跟踪方法

    公开(公告)号:CN108154087A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711295979.X

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明属于红外成像的目标检测与跟踪技术领域,具体涉及一种基于特征匹配的红外人体目标检测跟踪方法。对红外图像进行对比度增强和背景抑制,把红外人体目标与相关性的背景分离;对红外图像进行高通滤波,分离出淹没在背景中的红外人体目标;对于灰度直方图不是双峰分布的红外图像,采用分区域进行聚类分析,再根据聚类后的各类别聚类中心的分布寻找适当的分割阈值把目标分离出来;对红外图像采用开运算去噪处理,除去孤立高亮度噪声点;对红外图像进行邻接四邻或八邻域标注,在各个标注区域内采用基于区域特征的方法判断是否包含人体目标;采用比较人体区域与形状模板间亮度关系来进行检测。本发明能快速的完成红外人体目标的准确跟踪。

    一种基于空时显著图的运动小目标检测方法和系统

    公开(公告)号:CN110969605A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911192794.5

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于空时显著图的运动小目标检测方法和系统,其中方法包括:在空域上对序列图像进行多尺度的空域显著性分析方法处理得到空域显著图,在时域上对序列图像采用一种基于时域统计的时域显著性分析方法处理得到时域显著图,融合空域显著图和时域显著图得到空时显著图,对空时显著图进行分割得到候选目标,对候选目标采用SCR滤波进行筛选得到目标检测结果。系统包括空域显著性分析模块、时域显著性分析模块、显著图融合模块和目标检测模块。本发明融合空域和时域显著性特征提高了复杂背景下运动小目标检测率、并降低了运动小目标检测的虚警率。

    一种基于制冷探测器的红外成像电路柔性连接

    公开(公告)号:CN108120513A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201611089216.5

    申请日:2016-11-30

    CPC classification number: G01J5/10 G01J5/02

    Abstract: 一种基于制冷探测器的红外成像电路柔性连接,包括电源处理板1、信号处理板2、通讯接口板3、制冷机滤波板4、探测器驱动板A5、探测器驱动板B6,其中电源处理板1与通讯接口板3均通过柔性PCB连接信号处理板2,而制冷机滤波板4通过柔性PCB连接电源处理板1,探测器驱动板A5与探测器驱动板B6各自通过柔性PCB连接信号处理板2,其中电源处理板1为系统提供电源,探测器驱动板A5、探测器驱动板B6产生探测器所需的偏置电压,及低噪声电源,完成对探测器的驱动,将探测器的四路模拟信号进行缓冲输出;制冷机滤波板4完成探测器制冷机电源的滤波和探测器制冷机控温信号的滤波处理。

    一种分布式红外集成光学系统

    公开(公告)号:CN108008595A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711215440.9

    申请日:2017-11-28

    Abstract: 本发明属于红外成像技术领域,具体涉及一种分布式红外集成光学系统。包括五个结构参数相同的光学组件,光学组件A、光学组件B、光学组件C和光学组件D排布于同一水平面上,其光轴分别指向四个互相垂直的方向;光学组件A与光学组件C的放置方向相同,光学组件B与光学组件D的放置方向相同;光学组件A与光学组件B的视场角方向相差90°,光学组件B与光学组件C的视场角方向相差90°,光学组件C与光学组件D的视场角方向相差90°,光学组件D与光学组件A的视场角方向相差90°;光学组件E的光轴方向垂直于光学组件A、光学组件B、光学组件C和光学组件D的光轴所在的平面。本发明可以实现多视场拼接,从而达到全天候无死角探测的目的。

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