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1.
针对一般Move-Copy图像篡改取证算法低鲁棒性特点,提出新算法.首先利用颜色不变量检测特征点位置,提高特点的数量和取证结果的召回率;其次用RGB颜色通道扩充Surf描述子向量维数,提高特征向量的健壮性和鲁棒性;然后定义噪声敏感系数判断图像噪声点并对之进行预处理;接着利用序贯相似性检测算法对特征点进行配准以提高配准速度;最后利用肯德尔系数和四条假设对取证结果进行约束,得到最后结果.实验结果表明,本文算法取证准确率较高,鲁棒性强,具有较强的取证说服力.  相似文献   
2.
传统平滑去噪常常引起图像结构信息的损失,本文在分析了结构信息损失原因的基础上,设计一种新的自适应平滑窗口进行去噪,达到既去除了窗口内的噪声,又能保留结构信息的目的.该方法首先运用梯度来表示含噪图像的结构信息大小和方向,并以此为据设计窗口的尺寸和方向.梯度越小窗口尺寸越大,窗口形状和方向随着梯度的变化而变化,使得窗口内图像像素的个数在梯度较小的方向上增加.其次,为了保留窗口内图像结构信息运用高斯函数进行去噪处理.与传统去噪相比,由于该方法对图像边缘和纹理以及平滑区域采用了不同的窗口进行去噪,从而抑制了结构信息对去噪的影响,提高了图像的视觉效果.  相似文献   
3.
为了克服传统的遥感图像匹配算法低鲁棒性的缺陷,本文对传统序贯相似性检测算法进行改进.首先,定义噪声敏感度,自适应判定像素点是否为噪声,并对噪声点进行预处理;其次,计算每个像素点的梯度方向,与初始设定的梯度方向阀值对比,离散待取样像素,减少非匹配区域的计算量;最后,对经过预处理的图像进行图像匹配.实验结果表明,经过改进的算法具有较强的抗噪能力和较快的运算速度.  相似文献   
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