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电子发烧友网>今日头条>高光谱图像纹理增强提高木材识别能力方法设计

高光谱图像纹理增强提高木材识别能力方法设计

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成像光谱仪科普

目前国际上正在迅速发展的一种新型传感器称为成像光谱仪,它是以多路、连续并具有高光谱分辨率方式获取图像信息的仪器。通过将传统的空间成像技术与地物光谱技术有机地结合在一起,可以实现对同一地区同时获取几十个到几百个波段的地物反射光谱图像
2023-04-28 07:19:39576

[9.3.1]--9.3.1图像识别学习视频

图像处理图像识别
jf_75936199发布于 2023-04-28 02:30:01

[4.6.1]--4.6.1图像彩色增强学习视频

图像识别图像识别技术
jf_75936199发布于 2023-04-28 02:13:49

[4.1.1]--4.1.1图像的对比度增强学习视频

图像识别图像识别技术
jf_75936199发布于 2023-04-28 02:06:17

有偿找一个大神用labview设计一个图像处理界面

功能:①主要实现光谱数据的读取,显示所有波段,并选择其中三个波段形成伪彩图,或选择一个波段,形成灰度图②对伪彩图进行图像增强,线性,高斯等等③图像对应点坐标显示,光谱显示;(纵轴为灰度值,横轴为波长)④图像裁剪和保存功能⑤图像缩放和拖动
2023-04-24 14:32:06

成像光谱仪的原理与应用

地物精确分类、地物识别、地物特征信息的提取。建立目标的高光谱遥感信息处理和定量化分析模型后,可提高光谱数据处理的自动化和智能化水平。由于成像光谱仪高光谱分辨率的巨大优势,在空间对地观测的同时获取众多连续波段的地
2023-04-23 07:15:04612

面部表情识别应用方法

监控、医疗保健等领域。 常见的面部表情识别方法包括:基于人脸图像的特征提取和匹配方法、基于深度学习的模式识别方法、基于神经网络的方法等。其中,基于深度学习的方法因其在处理复杂的表情序列方面表现出色,而备受研究
2023-04-20 18:16:532689

联合空谱信息的高光谱图像噪声估计

引言 高光谱图像是成像光谱仪对地物目标的成像结果,广泛应用于军事侦查、生态监控、矿质探测等领域。然而,高光谱图像光谱分辨率高,波段间隔较窄,更容易被噪声所破坏。精确估计高光谱图像的噪声水平
2023-04-19 11:20:38505

什么是光谱分辨率东方闪光告诉您

分离成分的能力。对于光谱特征明显的样品而言,识别起来选用普通分辨率的光谱仪就已经足够,但是对于多晶型或者结晶型的样品的识别与分析,则需要高分辨率的光谱仪。 光谱分辨率是一个选择仪器时需要重点关注的参数,针对具
2023-04-19 07:21:08933

[9.3.1]--9.3光谱图像处理

图像处理视频图像处理深度学习
jf_75936199发布于 2023-04-11 00:12:56

[9.2.1]--9.2光谱图像的应用

图像处理视频图像处理深度学习
jf_75936199发布于 2023-04-11 00:12:15

[9.1.1]--9.1光谱图像基础知识

图像处理视频图像处理深度学习
jf_75936199发布于 2023-04-11 00:11:33

IsoPlane 成像型光谱

IsoPlane-320上再次得到展现,它独特的零像差光学设计让图像光谱的分辨率大幅度提高,同时还拥有更强的光通量。其分辨率可以媲美1/2米焦长的光谱仪,却是其光通量的两倍,使得IsoPlane
2023-04-10 07:28:42273

机器学习+表面增强拉曼光谱技术用于早期肺癌筛查

近期,黄祖芳研究员和王静研究员研究团队通过将机器学习和直接表面增强拉曼光谱(SERS)检测技术相结合,开发了一种可检测早期肺癌与良性肺部疾病患者的全局DNA甲基化信息的方法
2023-04-04 10:29:231142

空间和轮廓域纹理图像检索算法

子带的其他能量被用来表征数字中纹理的性质图像。许多其他方法,如局部二进制模式,通常用于构造纹理图像检索系统。在这项工作中,我们将传统方法的特征与面向本地的方法相结合统计信息增强器(LOSIB)来提高纹理图像的检索率。上的实验对Brodatz纹理图像数据库
2023-03-27 10:21:470

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