结构光测量系统光条中心提取算法研究

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为了实现结构光对三维信息的测量,精确、快速且稳定地提取结构光光条中心是基本要求。提出了一种融合极值法和灰度重心法的结构光光条中心提取算法。首先对感兴趣的光条中心及其附近区域进行灰度增强,增加了该部分200~255灰度区间灰度的对比度。然后利用极值法找到各行列的极大值,对这些极值利用8邻域比较去噪算法,初步确定部分光条中心位置。接着利用灰度重心法计算部分光条中心位置,最后对于整条光条中心从全局角度进行多项式曲线拟合。加入噪声密度为1×10~(-5)噪声后处理结果与未加噪声前基本一致。该算法与形态学算法
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针对传统的局部二值模式(LBP)算法在提取表情图像特征时会遗漏掉某些关键的局部信息这一特点,提出了一种改进的LBP算法用于表情识别。首先在传统的LBP算子的基础上用中心像素与邻域像素灰度值做差值运算取其绝对值,并将每个绝对值相加再计算平均值然后把平均值作为阈值记为M,该阈值作为以后LBP编码时的参数。为了获得更多有效的特征信息,决定对表情图像的每个区域进行顺时针和逆时针两次编码,得到不同的两个特征
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