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471.
一种无失真数据隐藏算法 总被引:2,自引:0,他引:2
数字水印和数据隐藏技术有着重要的学术价值和应用前景。但目前现有的绝大多数数据隐藏算法,都会对原始图像造成不可避免的失真。这在医学应用中是绝对不允许的的,因为引入的失真将可能引起医生对图像的误解。针对数据隐藏在医影象中的应用,提出了一种无失真的数据隐藏算法。该算法利用实用的医学图像中存在的冗余,能够隐藏大量的信息,而且从嵌入原理上保证了嵌入信息不会对图像的视觉效果有任何损伤。 相似文献
472.
JBIG2是即将实施的文档图像压缩编码标准,主要应用于传真,互联网和无线传输,其编码对象是文字与二值图像的混合文档,通过对特定内容采用特定的模式算法进行编码,图像分割是编码的第一步工作,文中在简述JBIG2标准后,通过对文字和二值图像的特征分析,提出了一种新的与轮廓无关的文档分割算法,快速准确具有一定的适应性,经过实验证明,该方法比较有效。 相似文献
473.
两种新的光照方向估计方法 总被引:4,自引:0,他引:4
光照方向估计是计算机视视的重要研究内容,提出了两种新的光照方向估计方法:改进的Pentland方法和加权平均法,前者修正了Pentland方法在数学上的缺陷,利用了图像中不同区域对光照方向估计的贡献,其性能比原方法有较大改进,后者利用图像中奇点的作用,并且考虑了图像中不同地形区域的特点,是一种稳定精确的光照估计方法,通过实验证明了它们的有效性。 相似文献
474.
基于动态规划的最优化医学超声图像边缘提取 总被引:2,自引:1,他引:2
动态规划(DP)是一种解决多阶段决策过程最优化的方法。图像边缘提取时为了使系统输出具有最小的不确定性,考虑最优化判据是必要的。动态规划算法用于图像的边缘检测主要是获得一个图像的最低能量代价阵的过程,而图像的边缘对应于最低代价阵中的终止点和起始点之间能量梯度降低最快的路径,由此可以由最低代价阵勾勒出需要的边缘。对于质量较差的图像,可以先用梯度算子和一种LUM滤波器相结合进行预滤波。实验表明,基于该算法用于超声图像的边缘检测要获得全局最优的稳定的边缘线,是一种理想的最优化算法。 相似文献
475.
基于图像法的点云数据边界自动提取 总被引:16,自引:2,他引:16
提出了一种反求工程中基于图像法的点云数据边界特性的自动提取方法,采用图像处理中梯度求解方法,对点云中每一点处的法矢和曲率进行估计,通过阈值得到候选边界点,再利用曲率极值法得到最终边界点。通过这些边界点可以进一步拟合边界曲线,达到对点云数据进行自动分片的目的。该方法具有较强的可操作性实用性,对于反求工程的自动化和智能化研究具有实际意义。 相似文献
476.
快速成形技术在临床外科手术中的潜在应用 总被引:2,自引:0,他引:2
为了解决复杂外科手术的规划和修复假体的制作问题 ,该文采用了基于 CT图像的快速成形技术。通过 CT图像滤波、分割、开操作等图像处理方法以及轮廓提取和采样等建模方法 ,得到了假体的快速成形数据接口 ,在此基础上使用快速成形技术制造了假体的三维原尺寸实物模型 ,最后根据此实物模型进行手术规划和修复假体制作。该方法经过临床医疗的验证 ,在人体右侧半骨盆置换手术中取得成功。结果证实 ,使用基于 CT图像的快速成形技术是辅助临床外科手术的有效方法。 相似文献
477.
为了在图像上更加有效地观察矢量磁场 ,提出一种新的灰度纹理图像显示法。该方法用正弦函数对平面磁场的位势函数进行调制 ,从而将磁场矢量的信息映射为纹理图像的灰度值。这种新型纹理图像表现了磁通量管的形象 ,通量管的长度方向即为磁场的矢量方向 ,通量管的宽度则反映磁场矢量的强弱。该方法实现了场域内的密集采样 ,生成磁场图像速度快、质量高 ,且不含高频噪声 ,显著地提高了灰度图像对矢量磁场的表现能力。 相似文献
478.
一种自相似媒体流的分组存储算法 总被引:3,自引:0,他引:3
在媒体服务器上采用分组存储策略可显著减少生成媒体流的系统开销 ,从而有效提高系统性能。该文提出了两种分组存储策略 :等长分组存储 (ISO- PS)策略和索引分组存储 (Index- PS)策略 ,在分析自相似 MPEG媒体流突发特性对分组存储影响的基础上 ,设计了一种适合自相似媒体流的分组存储算法 I- IPS。该算法引入了对 MPEG媒体流分组时间的评价因子 ,通过该因子决策媒体流采取 ISO- PS或Index- PS策略以提高系统整体性价比。实验证明 :对于自相似特性有显著差异的不同 MPEG1/ 2 (运动图像专家组 )节目 ,I- IPS算法均能有效降低存储浪费率 ,并获得较高的系统性能 相似文献
479.
480.
为对抛射物体的运动进行分析 ,克服使用高速录像并逐帧分析像片图像的方法需要较长的后期分析时间 ,不便于对结果进行自动快速分析的缺点 ,论文基于抛射物体的运动学规律 ,通过在抛射曲线上的两个固定点的高度和跨越时间的检测 ,获得了抛射物的初始角度和初始速度。对高度和时间的检测 ,采用了线阵电荷耦合器件 (CCD)为图像传感器进行摄像并采用图像减影的方法识别抛射物体。在对系统进行静态标定的基础上 ,在抛射架上进行了抛射实验检测。用该文提供的方法和用录像检测方法对不同条件下的初始发射角和初速度进行检测 ,二者数据符合得很好 相似文献