检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]长安大学电子与控制工程学院
出 处:《计算机应用研究》2010年第9期3581-3584,共4页Application Research of Computers
基 金:国家自然科学基金资助项目(60806043)
摘 要:为改善目前的火焰检测方法对环境适应能力不强的情况,提出一种基于亮度与火焰区域边缘颜色分布的火焰检测方法。主要采用二值重构、形态学算法以及边界追踪计算火焰区域边缘颜色分布矩阵,对得到的颜色分布矩阵进行主成分分析(PCA),并用PCA中协方差特征值分量约束BP神经网络的输入向量,从而准确进行了火焰检测。实验结果表明,此算法计算简单,能准确识别多种背景下的火焰图像。In order to improve the situation which most fire detection methods are not strong to adapt to a variety of environment,this paper proposed a new fire detection method based on the brightness and color distribution of the fire edge regions. It calculated the color distribution characteristic matrix of the fire edge regions using reconstruction,binary morphological and boundary-tracing algorithms. Then processed the color distribution matrix with PCA algorithm. And bound BP neural network input vectors by covariance Eigen value of PCA components. Through that,conducted fire detection accurately. The experiment shows that this algorithm is simple,and can identify fire image accurately against a variety of backgrounds.
关 键 词:火焰检测 边界追踪 主成分分析 BP神经网络 二值重构
分 类 号:TP391.41[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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