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rar (外文翻译)基于模糊逻辑技术图像上边缘检测(外文+译文) | 编号9 ㊣ 精品文档 值得下载

🔯 格式:RAR | ❒ 页数:**** | ⭐收藏:0人 | ✔ 可以修改 | @ 版权投诉 | ❤️ 我的浏览 | 上传时间:2022-06-26 12:01

《(外文翻译)基于模糊逻辑技术图像上边缘检测(外文+译文) | 编号9》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....欢迎你们。今天,看到你的弟弟成家了,你定有很多话想说,来,请发表你的感言。好接下来是夫妻对拜,请位新人向左向右转,我们大家看下,谁鞠躬鞠得越深说明谁爱对方爱得越深,鞠躬,互敬互爱,再鞠躬,白头偕老,鞠躬,永结同心!经过拜鞠躬之后,你们就是正式的夫妻了,恭喜位,请位新人交换信物。下面我们请新郎新娘共同喝杯幸福的交杯酒。有请工作人员为新人献上幸福的美酒!天生才子佳人配,只羡鸳鸯不羡仙。美丽的新娘就好比是杯玫瑰红酒,而新郎就是那红酒杯,就这样慢慢品味那融合的滋味。我想是缘是份把这对钟爱生的新人结合得卿卿我我,从此形影不离!是天是地把这对心心相印的夫妻融合得恩恩爱爱,从此幸福永恒。在大千世界芸芸众生,能够寻觅到位终生相伴的知己,真是人生的大喜事。我们看这对新人,真可谓是郎才女貌,今天的新郎,就显得春风得意,神采飞扬,眉宇间掩饰不住内心极大的喜悦和幸福。新郎来自机关,是位行政骨干,新娘张艳更是我们教育战线上的不可多得的优秀人才,另外还有两个主要人物要介绍给大家......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....又和新娘是好同事。今天我能受双方家长的重托为李军张艳喜结连理主持典礼仪式,感到非常荣幸。特别是在这充满着欢乐的喜庆时刻,能和在座的各位相识,也使我感到格外的亲切和难忘。为此,我真诚的希望各位和我起,用欢笑,用掌声祝福这对新人,把由我们大家为他们编织的人生最美好的瞬间永远留在他们的记忆里,成为这对新人生活中最珍贵的最温馨的回忆。在大千世界芸芸众生,能够寻觅到位终生相伴的知己,真是人生的大喜事。我们看这对新人,真可谓是郎才女貌,今天的新郎,就显得春风得意,神采飞扬,眉宇间掩饰不住内心极大的喜悦和幸福。新郎来自机关,是位行政骨干,新娘张艳更是我们教育战线上的不可多得的优秀人才,另外还有两个主要人物要介绍给大家,那就是他们的双儿女。在座的都是新郎新娘的至亲好友,对他们也比较了解,他们可谓是经过了人生的风雨,我建议,让我们用掌声,为他们能够走在起,为他们有这样机灵可爱的儿女,为他们将来幸福的家庭表示最衷心的祝福!下面我们请新郎单位的领导致辞。有缘千里来相会......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....把由我们大家为他们编织的人生最美好的瞬间永远留在他们的记忆里,成为这对新人生活中最珍贵的最温馨的回忆。元旦结婚主持词材料。此时,请两位新人把你们戴戒指的手相牵,高高的举起,接受朋友们的掌声祝福!此处穿插考验新人默契度的游戏牵手知爱侣第幕爱的双方父母入场父母的爱象辽阔的大海,似涓涓的小溪,无时无刻不滋润着我们的心田。丝丝银发,镌刻着岁月的沧桑不再挺拔的腰板,在儿女的心中,永远是世界上最坚实的脊梁!让我们用隆重的掌声有请新人的双方长辈共同登上这幸福的舞台!当对新人选择对方为自己的终身伴侣时,你不仅选择了他,你同样也选择了他的家人,从此你们在世界上又多了对父母。我们这位新人要亲手为爸爸妈妈斟上杯孝心茶,再甜甜的叫上声爸爸妈妈。好,先请我们的新郎向父母敬茶,现在来改口叫上声爸妈。新郎新娘依次献茶,父母给红包此时此刻,就请朋友们伸出你们热情的双手,咱们掌声祝福这对新人的父母,在座的父母和天下所有的父母们。第幕爱的和弦拜堂成亲各位来宾,各位朋友,今天我们相聚在这里......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....为抚养儿女,非尽心血,有请位新人父母上座,端茶,问话为了不忘父母之恩位新人鞠躬。鞠躬养育之恩,永不忘。鞠躬孝敬父母,端饭倒茶。鞠躬喜成新家,不忘爹妈。位新人入洞房。接下来,东家为了感谢各位来宾的深情厚意,特准备了些薄酒淡菜来答谢大家。大家吃好,喝好。今天我们的席的安排是这样的女席席席席男席席席席以上安排不周的请各位来宾多多原谅。最后祝愿大家在新的年里身体健康,万事如意,合家欢乐!谢谢大家!元旦结婚主持词各位领导各位来宾各位亲朋好友大家好!昨天是月日元旦,中国的传统,在大家还沉浸在欢庆新年的喜庆时刻,我们在这里为李军先生张艳小姐举行结婚典式,真可谓是喜中有喜,吉祥如意。首先请允许我代表新郎新娘双方父母家人向各位来宾的光临表示衷心的感谢和热烈的欢迎!我和这对新人既是好朋友,又和新娘是好同事。今天我能受双方家长的重托为李军张艳喜结连理主持典礼仪式,感到非常荣幸。特别是在这充满着欢乐的喜庆时刻,能和在座的各位相识,也使我感到格外的亲切和难忘。为此,我真诚的希望各位和我起,用欢笑......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....下面有请我们的杨先生和肖女士在这庄严神圣的婚礼圣堂举行拜堂之礼。首先请对新人向双方老人鞠躬鞠躬身体康健!再鞠躬平安吉祥!鞠躬福寿绵长!人生离不开亲情,更离不开友情,过去的日子里,在座的各位分别给位新人以很大的帮助与支持,请位新人向各位来宾鞠躬!鞠躬!多谢千里来相贺!鞠躬!亲情友情不忘记!鞠躬!感谢送来人民币!接下来,夫妻对拜,从今往后相亲相爱,白头偕老。夫妻双双来对拜,请位新人向左向右转,我们大家看下,谁鞠躬躬得腰越低,说明谁爱对方爱得越深鞠躬,互敬互爱,再鞠躬,白头偕老,鞠躬,永结同心!第幕爱的责任喝交杯酒朋友们,根据史料记载,交杯酒古代叫做合卺酒,是将成熟的葫芦分为,新郎新娘各执半饮酒,其意是两人自此合为,婚后相亲相爱,百事和谐。到了唐代才将容器更换成酒杯。不管怎样变化,交杯酒都象征着结百年之好永不分离,也有让新娘新郎同甘共苦的深意。上色酒这色酒代表着酸甜苦辣咸,象征着位新人在今后漫长的人生旅途中不仅永浴爱河甜甜蜜蜜,也能风雨同舟甘苦与共。喝了这杯酒......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....在众位的见证下先生和女士缔结良缘,喜结连理。祝福这对新人白头偕老,恩爱百年,为感谢各位来宾的祝福,位新人向各位鞠躬致谢。鞠躬再鞠躬鞠躬俗言道水有源,树有根,儿女不忘养育恩,今天这样大喜日子中更高兴是双方父母,为抚养儿女,非尽心血,有请位新人父母上座,端茶,问话为了不忘父母之恩位新人鞠躬。鞠躬养育之恩,永不忘。鞠躬孝敬父母,端饭倒茶。鞠躬喜成新家,不忘爹妈。位新人入洞房。接下来,东家为了感谢各位来宾的深情厚意,特准备了些薄酒淡菜来答谢大家。大家吃好,喝好。今天我们的席的安排是这样的女席席席席男席席席席以上安排不周的请各位来宾多多原谅。最后祝愿大家在新的年里身体健康,万事如意,合家欢乐!谢谢大家!元旦结婚主持词各位领导各位来宾各位亲朋好友大家好!昨天是月日元旦,中国的传统,在大家还沉浸在欢庆新年的喜庆时刻,我们在这里为李军先生张艳小姐举行结婚典式,真可谓是喜中有喜,吉祥如意......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....喝了这杯酒,来生还要起走朋友们,在这里我想用种特别而又特殊的祝福,让朋友们共同为我们两位新人祝福,此处穿插短信游戏。我想是缘是份把这对钟爱生的新人结合得甜甜蜜蜜,从此形影不离!是天是地把这对心心相印的夫妻融合得恩恩爱爱,从此幸福永恒。掌声祝福他们。第幕爱的祝福各方致辞在这掌声中我想新人也会想起那难忘的恋爱历程这其中有热恋时的缠缠绵绵,分离时的孤孤独独,更有相思时的牵肠挂肚。这切都会伴随着这隆重的婚礼进行曲宣告结束对新人从此踏上了相亲相爱的人生旅途,那么有请先生为幸福作证,为未来揭幕。双方父母讲话第幕爱的分享新郎新娘致答谢词第幕爱的延续庆典结束今天,阳光绚美,天上人间共同舞起了美丽的霓裳。今夜,星光璀璨,多情的夜晚又增添了两颗耀眼的新星。在这美好时刻,请允许我代表在座的亲朋好友,祝愿你们青春美丽人生精彩生命无憾!两位新人,幸福就在前面,请你们踏着这条星光大道,向着幸福的终点站出发!结婚大典礼成,朋友们,掌声响起!!!婚礼策划陈辉全文完......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....在座的都是新郎新娘的至亲好友,对他们也比较了解,他们可谓是经过了人生的风雨,我建议,让我们用掌声,为他们能够走在起,为他们有这样机灵可爱的儿女,为他们将来幸福的家庭表示最衷心的祝福!下面我们请新郎单位的领导致辞。有缘千里来相会,据说他们的相识与结合还有段小,下面请他们的介绍人讲话。这对新人能够有今天,也要感谢在座的各位亲朋好友,下面让新人为大家鞠躬,鞠躬感谢父母的养育,鞠躬感谢为你们忙碌的朋友们鞠躬感谢各位亲朋好友参加你们的婚礼,为你们带来美好的祝福。唐代大诗人孟郊有句脍炙人口的诗游子吟,开首两句慈母手中线,游子身上衣,父母对儿女有操不完的心,同时也对关心孩子的人们有说不尽的感激。下面请新郎官的父亲李老先生讲话。鞠躬再鞠躬鞠躬媒公退场下面有请亲戚给位新人搭红祝福!鸣炮,在众位的见证下先生和女士缔结良缘,喜结连理。祝福这对新人白头偕老,恩爱百年,为感谢各位来宾的祝福,位新人向各位鞠躬致谢。鞠躬再鞠躬鞠躬俗言道水有源,树有根,儿女不忘养育恩......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....新人就要履行拜堂成亲的仪式。有请我们的位新人面向在座的所有来宾准备好拜天地。鞠躬!感谢天赐姻缘鞠躬!感谢地献福气鞠躬!感谢嘉宾光临!谁言寸草心,报得春晖。父母为了儿女的成长染白了青丝,费尽了心血。常言道水有源,树有根,儿女不忘养育恩,今朝结婚成家业,尊老敬贤孝双亲。如今,新娘和新郎已成家,当然要感谢父母的生养之恩。让我们掌声有请双方的老人上场。来,面向父母拜高堂鞠躬!感谢养育之恩,再鞠躬,感谢抚养成人,鞠躬,永远孝敬双亲!请工作人员端上香茶。杯清茶虽不能回报养育之恩,但饱含着儿女们的份孝心。此时此刻,对新人的父母不知有多么的高兴和荣耀,不知有多少知心的话儿想对子女说。那么首先让我们有请新娘的父亲讲话多么感人肺腑的段话语啊!让我们再次把最热烈的掌声送给这位伟大的父亲。看到自己的儿子成家了,我想,新郎张先生的父母也定是激动万分,下面,让我们掌声有请新郎的父亲讲话。常言道,长兄为父,长嫂为母,为了这场婚礼,新郎的哥嫂也倾注了大量的心血,下面......”

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得出这样结论:.FIS系统实施呈现了对比度和采光变化上更大鲁棒性,除了避免获取双边缘。.它在线条流畅性,直线直线性和曲线圆度性上给出了永久影响。同时,边角更加锐化,并且可以很容易定义。外文原文二:EdgeDetectioninDigitalImagesUsingFuzzyLogicTechniqueAbdallahA.Alshennawy,andAymanA.AlyAbstract—Thefuzzytechniqueisanoperatorintroducedinordertosimulateatamathematicallevelthecompensatorybehaviorinprocessofdecisionmakingorsubjectiveevaluation.Thefollowingpaperintroducessuchoperatorsonhandofcomputervisi像处理主要力量是中间步骤(隶属度值修改)。当图像数据从灰度平面转换成隶属度平面(模糊),通过模糊技术修改隶属度。这可以是一个模糊聚类,一个基于规则模糊方法,模糊积分方法等[]。B模糊集与模糊隶属函数系统实施考虑了一些情况,模糊化后得到输入图像和输出图像都是位量化;这种方法中,它们灰度水平总是处于到之间。模糊集被创建出来代表每个变量强度;这些集相当于语言学变量“黑”,边和“白”。模糊集对应输入,三角形对应输出,隶属函数因此起作用,如图.图函数模糊隶属度与输入和输出有关图五模糊图像处理步骤该功能被采用去实施“与”和“或”运作,分别是最小和最大功能。推理方法被选择作为去模糊程序,这意味着模糊集是通过应用输入数据每个推理规则得到,而输入数据是通过添加功能加入;系统输出是作为结果隶属函数部分计算出来。输出三个隶属函数值被设计去分离图像中黑,白和边缘值。C推理规则定义推理规则取决于八个相邻灰度像素权重,是否相邻权重是黑色或白色。这些规则强大之处是能直接提取处理图像中所有边缘。本研究是通过研究每个像素每个邻居来测定处理图像中所有像素。每个像素条件取决于使用浮点伪装时可以扫描所有灰度。在这个位置,一些需要规则被解释。如果灰色在一行中代表黑色,并且残余灰色是白,然后检测过像素是边(图-a),那么前四个规则处理伪装中被选中或中心像素垂直和水平方向灰度值。第二个四规则处理八邻居也取决于灰度权重值,如果四个连续像素权重是黑并且剩下四邻居是白,那么中心像素代表边缘(图-b)。介绍了规则和另一组规则是用来检测边缘,白和黑像素。剩下图像有助于轮廓,黑色和白色区域。从模糊结构边得知,输入灰度是介于-灰度强度之间,并且根据所需规则,灰度被转换为隶属函数值,如图所示。根据去模糊化得到FIS输出被呈现介于-之间。然后黑,白和边缘被检测出来。从这次研究中检测图像经验中,被得到最好结果是黑介于-,并且白权重介于-。三.实验该系统通过不同图像来进行测试,它性能被拿来与Sobel算子和FIS方法进行比较。当图像中提取边如图所示,我们使用这幅图像作为古典Sobel算子和FIS方法对比模型,我们调整与启动顺序相关模糊规则来取得更好结果。原始图像显示在图部分上。基于Sobel算子边缘检测使用MATLAB上处理工具箱,如b部分所示。图片中白色像素表明边缘,从而将保持平滑。显然,边缘图像上还留有一些噪音,并且有一些边缘已损坏。运用图像上新FIS来检测它边,结果发现,修改后边缘图片有更少噪音和更少损坏,如图-c所示。为了分割任务,一个薄边缘更好,因为我们只想要保持边缘而不是附近细节。边缘图值是正常间隔或来代表急躁隶属度值。原始捕捉图像显示在图-a。我们观察,在b部分,在图像二进制值里阀值自动估计Sobel算子不允许边缘在低对比度区域被检测。在两边产生结果被发现(双边缘)在b部分左边。反过来,FIS系统甚至允许在低对比度区域检测边缘,如c部分说明。这是由于在不同对比度区域,模糊规则所给出不同待遇,并且为了避免包括不属于连续线上输出图像像素,该规则被制定。图-a测试三角边原始捕获图像图-b使用经典算子检测出来边缘图-c用模糊推理规则检测提取出来边在图中,测量对象一个合成图像和它边缘分离成黑色,如a部分所示。当Sobel算子被应用于这一图像,一个断开边缘出现在左边。模糊规则采用被专门设立用来避免获取单边图像双边缘结果,然而FIS系统被应用于相同图像(c)。它给出了线上永久流畅度和直线性。为了表现出边缘检测上性能优化,图通过齿轮不同灰度图像来显示。我们模糊技术产生结果图像似乎在平坦地区更加平滑并且噪音更低,并且紧张地区比用传统Sobel算子得来更加尖锐。图-a为检测圆形和矩形图-b使用经典算子得出边边而拍摄原始图像图-c:通过FIS系统得到边缘图-c:为测试齿轮边捕获原始图像图-b:使用Sobel算子出边图-c:FIS系统得到边四.结论由于不确定性存在于图像处理许多方面,模糊处理是可取。这些不确定性包括低水平图像处理上附加和非附加噪音,假设算法不精确性,以及在高水平图像处理上含糊不清解释。为了边缘检测同步处理,通常把边作为强度脊模型。然而在实践中,这一假设只有近似,导致了这些算法一些缺陷。模糊图像处理是一个专家知识边缘上强大工具形式表述,和不同来源上得来不精确信息。设计模糊规则是一个有吸引力方案,他能尽可能提高边缘质量。这种算法缺陷是它们需要大量计算。这些结果是我们得出这样结论:.FIS系统实施呈现了对比度和采光变化上更大鲁棒性,除了避免获取双边缘。.它在线条流畅性,直线直线性和曲线圆度性上给出了永久影响。同时,边角更加锐化,并且可以很容易定义。外文原文二:EdgeDetectioninDigitalImagesUsingFuzzyLogicTechniqueAbdallahA.Alshennawy,andAymanA.AlyAbstract—Thefuzzytechniqueisanoperatorintroducedinordertosimulateatamathematicallevelthecompensatorybehaviorinprocessofdecisionmakingorsubjectiveevaluation.ThefollowingpaperintroducessuchoperatorsonhandofcomputervisiiddoubleedgesresultsinobtaininganimagewithsingleedgeswhentheFISsystemisappliedtothesameimage(c).Itisgaveapermanenteffectinthelinessmoothnessandstraightness.Todemonstratetheenhancementoftheperformanceontheedgedetection,withdifferentgraylevelimageofthegeartoothareshowninFig..TheresultingimagesofourfuzzytechniqueseemtobemuchsmootherwithlessnoiseintheflatareasandsharperintheedgyregionsthantheconventionalSobeloperator.Fig.-a.Originalcapturedpicturefortestofcircularandrectangularedges.Fig.-b.Edgemapdetected-c.EdgesdetectedbytheFISsystemwhereusingclassicalSobeloperator.Fig.thesamedesignedrulesareused.Fig.-a.OriginalcapturedpicturefortestofgeartoothedgesFig.-b.EdgemapdetectedusingSobeloperatorinMatlabFig.-c.EdgesdetectedbytheproposedFISsystemIV.CONCLUSIONBecauseoftheuncertaintiesthatexistinmanyaspectsofimageprocessing,fuzzyprocessingisdesirable.Theseuncertaintiesincludeadditiveandnon-additivenoiseinlowlevelimageprocessing,imprecisionintheassumptionsunderlyingthealgorithms,andambiguitiesininterpretationduringhighlevelimageprocessing.Forthecommonprocessofedgedetectionusuallymodelsedgesasintensityridges.Nevertheless,inpracticethisassumptiononlyholdsapproximately,leadingtosomeofthedeficienciesofthesealgorithms.Fuzzyimageprocessingisapowerfultoolformformulationofexpertknowledgeedgeandthecombinationofimpreciseinformationfromdifferentsources.Thedesignedfuzzyrulesareanattractivesolutiontoimprovethequalityofedgesasmuchaspossible.Onepastdrawbackofthistypeofalgorithmwasthattheyrequiredextensivecomputation.Theseresultsallowustoconcludethat:TheimplementedFISsystempresentsgreaterrobustnesstocontrastandlightingvariations,besidesavoidingobtainingdoubleedges.Itisgaveapermanenteffectinthelinessmoothnessandstraightnessforthestraightlinesandforthecurvedlinesitgavegoodroundness.Inthesametimethecornersgetsharperandcanbedefinedeasily.像处理主要力量是中间步骤(隶属度值修改)。当图像数据从灰度平面转成隶属度平面(模糊),通过模糊技术修改隶属度。这可以是一个模糊聚类,一个基于规则模糊方法,模糊积分方法等[]。B模糊集与模糊隶属函数系统实施考虑了一些情况,模糊化后得到输入图像和输出图像都是位量化;这种方法中,它们灰度水平总是处于到之间。模糊集被创建出来代表每个变量强度;这些集相当于语言学变量“黑”,边和“白”。模糊集对应输入,三角形对应输出,隶属函数因此起作用,如图.图函数模糊隶属度与输入和输出有关图五模糊图像处理步骤该功能被采用去实施“与”和“或”运作,分别是最小和最大功能。推理方法被选择作为去模糊程序,这意味着模糊集是通过应用输入数据每个推理规则得到,而输入数据是通过添加功能加入;系统输出是作为结果隶属函数部分计算出来。输出三个隶属函数值被设计去分离图像中黑,白和边缘值。C推理规则定义推理规则取决于八个相邻灰度像素权重译文二:基于模糊逻辑技术图像上边缘检测[]摘要:模糊技术是经营者为了模拟在数学水平代偿行为过程决策或主观评价而引入。下面介绍经营商已经完成了计算机视觉应用。本文提出了一种基于模糊逻辑推理战略为基础新方法,它被建议使用在没有确定阈值数字图像边缘检测上。这种方法首先将用浮点二进制矩阵将图像分割成几个区域。边缘像素被映射到一个属性值与彼此不同范围。该方法鲁棒性所得到不同拍摄图像将与线性Sobel运算所得到图像相比较。并且该方法给出了直线线条平滑度、平直度和弧形线条良好弧度这些永久效果。同时角位可以更清晰并且可以更容易定义。关键词:模糊逻辑,边缘检测,图像处理,电脑视觉,机械部位,测量.引言在过去几十年里,对计算机视觉系统兴趣,研究和发展已经增长了不少。如今,它们出现在各个生活领域,从停车场,街道和商场各角落监测系统到主要食品生产分类和质量控制系统。因此,引进自动化视觉检测和测量系统是有必要,特别是二维机械对象[,]。部分原因是由于那些每天产生数字图像大幅度增加(比如,从X光片到卫星影像),并且对于这样图片自动处理有增加需求[,,]。因此,现在许多应用例如对医学图像进行计算机辅助诊断,将遥感图像分割和分类成土地类别(比如,对麦田,非法大麻种植园鉴定,以及对作物生长估计判断),光学字符识别,闭环控制,基于目录检索多媒体应用,电影产业上图像处理,汽车车牌详细记录鉴定,以及许多工业检测任务(比如,纺织品,钢材,平板玻璃等缺陷检测)。历史上许多数据已经被生成图像,以帮助人们分析(相比较于数字表之类,图像显然容易理解多了)[]。所以这鼓励了数字分析技术在数据处理方面使用。此外,由于人类善于理解图像,基于图像分析法在算法发展上提供了一些帮助(比如,它鼓励几何分析),并且也有助于非正式确认结果。虽然计算机视觉可以被总结为一个自动(或半自动)分析图像系统,一些变化也是可能[,]。这些图像可以来自超出正常灰度和色彩照片,例如红外光,X射线,以及新一代高光谱[]AbdallahA.Alshennawy,AymanA.Aly.EdgeDetectioninDigitalImagesUsingFuzzyLogicTechniqueJ.WorldAcademyofScience,EngineeringandTechnology,,:-.卫星数据集。其次,许多不同计算技术在计算机视觉系统上已经被采用,如标准优化方法,人工智能搜索策略,退火模拟,遗传算法[,,]。具体线性时间不变过滤器使用是最常见应用到边缘检测问题程序,并且计算量最小。在第一阶滤波器情况下,边缘被解释为两个相邻像素灰度值突然变化。在这种情况下目标是确定图像中第一个派生灰度点,它将起到很大重要性。通过应用新输出图像门槛,边缘在任意方向都可以被检测到。在其他方面,边缘检测滤波器输出是多边形逼近技术输入,多边形逼近技术提取将要被检测特征[]。被确认为具有特殊属性特征点以及像素在图像分析中扮演了一个非常重要角色。特征点包括由著名最优秀边缘发现者PreWitt,Sobel,Marr,andCanny测定边缘像素[:]。最近许多人对由一些运算子产生特征点恢复了兴趣,比如Plessey“角”运算子,或者是Motavec介绍兴趣点运算子[,]。古典算子定义了一个像素作为特征点特殊类。古典算子在图像研究区域是高对比情况下运作良好。事实上,在一些可以将图像通过简单阀值转换成二进制图像区域上,古典算子运作十分良好,如图一所示。同时要明确古典算子不足:古典边缘检测对标记边缘像素效果不佳,就算是明确边缘,也只代表小小灰度跳跃。但往往这样边缘人眼都能清晰可辨。总之,特征点是通过窗口上像素值之间关系来特征化。阈值灰度图二进制图图测量物体灰度和二进制图像输入图像模糊图像模糊推理系统图像去模糊结果图像专家知识库模糊逻辑模糊集理论图二模糊图像处理一般结构最近研究发现可以使用神经模糊功能开发边缘检测,在一个相对较小原型边缘设置上训练之后,再用古典边缘检测在样品图像中进行分类。这项工作是Bezdek等人开创,他们训练一个神经网络去像正规Sobel算子一样给出相同模糊结果。然而,通过笔者和合作者工作已表明训练神经网络去分类脆值是个更有效Bezdek计划变体。神经模糊边缘检测优势甚至超过传统边缘检测。在[,]系统中描述,模糊推理系统输入是通过向原始图像申请高通滤波器,Sobel算子和低通滤波器而获得。然后整个结构转换成对比增强滤波器起作用,另一个问题是,转换成输入类里指定数量部分图像。为数字图像上边缘检测,一种新型基于模糊逻辑推理策略FIS方法已经准备好了,而不是确定阀值或需要训练算法。这种提出方法通过将图像分割成浮动*二进制区域开始。一个直接模糊推理系统测绘一个从浮动矩阵上得到不同值范围来检测边缘。A模糊图像处理模糊图像处理是所有方法集合,包括理解,描绘或处理作为模糊集段或特征图像。描绘或处理取决于选定模糊技术或需要解决问题。模糊图像处理有三个主要阶段:图像模糊化,隶属度值修改,以及必要是图像去模糊化,如图所示。模糊化和去模糊化步骤归咎于我们不具备硬件模糊。因此,图像数据编码(模糊)和对结果解码(去模糊化)使通过模糊技术处理图像变为可能。模糊图像处理主要力量是中间步骤(隶属度值修改)。当图像数据从灰度平面转换成隶属度平面(模糊),通过模糊技术修改隶属度。这可以是一个模糊聚类,一个基于规则模糊方法,模糊积分方法等[]。B模糊集与模糊隶属函数系统实施考虑了一些情况,模糊化后得到输入图像和输出图像都是位量化;这种方法中,它们灰度水平总是处于到之间。模糊集被创建出来代表每个变量强度;这些集相当于语言学变量“黑”,边和“白”。模糊集对应输入,三角形对应输出,隶属函数因此起作用,如图.图函数模糊隶属度与输入和输出有关图五模糊图像处理步骤该功能被采用去实施“与”和“或”运作,分别是最小和最大功能。推理方法被选择作为去模糊程序,这意味着模糊集是通过应用输入数据每个推理规则得到,而输入数据是通过添加功能加入;系统输出是作为结果隶属函数部分计算出来。输出三个隶属函数值被设计去分离图像中黑,白和边缘值。C推理规则定义推理规则取决于八个相邻灰度像素权重,是否相邻权重是黑色或白色。这些规则强大之处是能直接提取处理图像中所有边缘。本研究是通过研究每个像素每个邻居来测定处理图像中所有像素。每个像素条件取决于使用浮点伪装时可以扫描所有灰度。在这个位置,一些需要规则被解释。如果灰色在一行中代表黑色,并且残余灰色是白,然后检测过像素是边(图-a),那么前四个规则处理伪装中被选中或中心像素垂直和水平方向灰度值。第二个四规则处理八邻居也取决于灰度权重值,如果四个连续像素权重是黑并且剩下四邻居是白,那么中心像素代表边缘(图-b)。介绍了规则和另一组规则是用来检测边缘,白和黑像素。剩下图像有助于轮廓,黑色和白色区域。从模糊结构边得知,输入灰度是介于-灰度强度之间,并且根据所需规则,灰度被转换为隶属函数值,如图所示。根据去模糊化得到FIS输出被呈现介于-之间。然后黑,白和边缘被检测出来。从这次研究中检测图像经验中,被得到最好结果是黑介于-,并且白权重介于-。三.实验该系统通过不同图像来进行测试,它性能被拿来与Sobel算子和FIS方法进行比较。当图像中提取边如图所示,我们使用这幅图像作为古典Sobel算子和FIS方法对比模型,我们调整与启动顺序相关模糊规则来取得更好结果。原始图像显示在图部分上。基于Sobel算子边缘检测使用MATLAB上处理工具箱,如b部分所示。图片中白色像素表明边缘,从而将保持平滑。显然,边缘图像上还留有一些噪音,并且有一些边缘已损坏。运用图像上新FIS来检测它边,结果发现,修改后边缘图片有更少噪音和更少损坏,如图-c所示。为了分割任务,一个薄边缘更好,因为我们只想要保持边缘而不是附近细节。边缘图值是正常间隔或来代表急躁隶属度值。原始捕捉图像显示在图-a。我们观察,在b部分,在图像二进制值里阀值自动估计Sobel算子不允许边缘在低对比度区域被检测。在两边产生结果被发现(双边缘)在b部分左边。反过来,FIS系统甚至允许在低对比度区域检测边缘,如c部分说明。这是由于在不同对比度区域,模糊规则所给出不同待遇,并且为了避免包括不属于连续线上输出图像像素,该规则被制定。图-a测试三角边原始捕获图像图-b使用经典算子检测出来边缘图-c用模糊推理规则检测提取出来边在图中,测量对象一个合成图像和它边缘分离成黑色,如a部分所示。当Sobel算子被应用于这一图像,一个断开边缘出现在左边。模糊规则采用被专门设立用来避免获取单边图像双边缘结果,然而FIS系统被应用于相同图像(c)。它给出了线上永久流畅度和直线性。为了表现出边缘检测上性能优化,图通过齿轮不同灰度图像来显示。我们模糊技术产生结果图像似乎在平坦地区更加平滑并且噪音更低,并且紧张地区比用传统Sobel算子得来更加尖锐。图-a为检测圆形和矩形图-b使用经典算子得出边边而拍摄原始图像图-c:通过FIS系统得到边缘图-c:为测试        译文二:1基于模糊逻辑技术图像上边缘检测[2]摘要:模糊技术是经营者为了模拟在数学水平的代偿行为过程的决策或主观评价而引入的。
        下面介绍经营商已经完成了的计算机视觉应用。
        本文提出了一种基于模糊逻辑推理战略为基础的新方法,它被建议使用在没有确定阈值的数字图像边缘检测上。
        这种方法首先将用33的浮点二进制矩阵将图像分割成几个区域。
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