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一种用于小目标检测的可配置二维自适应预测器设计

     

摘要

分析了用于图像中小目标检测的自适应预测嚣的支撑区域与其检测性能之间的关系,认为支撑区域应按照被处理图像统计特性进行设置,以正确区分图像中的目标与背景成分.在此基础上,提出了一种基于TDNLMS(Two Di-mensional Normalized Least Mean Square)算法的支撑区域可配置的自适应预测器结构,通过设置适当的支撑区域,该预测嚣不仅可用于处理具有不同统计特性的图像,而且可以在一定程度上保持对成像面积逐渐变化的小目标的检测能力.本文提出的预测器结构,只需要在每个抽头内部增加简单的控制逻辑,就可以实现支撑区域的任意配置,是一种较为理想的设计方案.

著录项

  • 来源
    《小型微型计算机系统》|2004年第8期|1513-1516|共4页
  • 作者单位

    北京大学,视觉与听觉信息处理国家重点实验室,北京,100087;

    华中科技大学,图像识别与人工智能研究所图像信息处理与智能控制国家教育部重点实验室,湖南,武汉,430074;

    华中科技大学,图像识别与人工智能研究所图像信息处理与智能控制国家教育部重点实验室,湖南,武汉,430074;

    华中科技大学,图像识别与人工智能研究所图像信息处理与智能控制国家教育部重点实验室,湖南,武汉,430074;

    华中科技大学,控制科学与工程系,湖南,武汉,430074;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 信息处理(信息加工);
  • 关键词

    小目标检测; 自适应滤波; 可配置性; 图像处理; VLSI;

  • 入库时间 2023-07-24 22:44:17

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