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(定稿)林蛙养殖项目建议书1 (定稿)林蛙养殖项目建议书1

格式:word 上传:2026-03-08 04:25:16
率对各像素并行地进行,分割的结果直接给出图像区域。阈值分割的优点是计算简单运算效率较高速度快。在重视运算效率的应用场合,它得到了广泛应用。火焰直方图统计直方图是统计学中的术语,图像处理技术引用了这概念,主要用来说明图像各亮度像素的分布情况。它反映了幅图像中不同亮度等级像素所占的比例,可以看出各亮度像素数的多少和它的分布,其形状可以提供许多关于火焰状态的线索。在图像处理中所说的直方图是指灰度直方图,描述的是图像中具有该灰度值的像素个数,其横坐标表示像素的灰度级别,纵坐标是该灰度出现的概率。任意幅图像旦以直方图表示,图像的空间位置信息全部隐去,直方图只展示具有灰度的像素相对数目,并不提示像素原来处于图像的哪个位置图原灰度图直方图火焰图像增强显示图像增强即用来增强图像的些特征,以用于作进步的分析或显示。图像增强技术可以主观地改善图像的质量。因此,图像增强技术是为了改善图像感官质量而采取的种方法。它主要通过增强图像对比度等方法来实现。如对比度的增强是用来使对比度低的图像更容易显现其特征,而对比度低的可能原因包括光线不足图像感应器的动态范围不够等。图像增强的过程本身并没有增加原始资料所包含的信息,仅仅是把图像些部分的特征更加强调罢了。火焰图像存在灰度以及各色分量相对集中的特点,为了能准确观察火焰动态变化,需对火焰图像作增强显示处理。灰度均衡有时也称直方图均衡,是种通过重新均匀的分布各灰度值来增强图像对比度的方法,即输出的直方图是平的。下图为经过灰度均衡变换后示意图,与上图即中的图的灰度相对集中,图像对比不强相比,可以发现经过灰度均衡后灰度分布分散,图像对比度增强。直方图变换及图像增强程序如下,图增强后图像图直方图本章小结本章主要介绍了几个数字图像概念及数字图像预处理步骤,为火焰识别做了铺垫。火焰识别,就是要通过软件处理,能够根据提取的火焰特征来判断火焰图像的目的,所以,图像处理尤为重要,通过把采集好的图像转化灰色图,二值图,并且通过各种去噪方法,优化图像。第四章火焰识别静态特征检测颜色识别色彩空间在颜色模型中,图像般由三个图像分量组成,每个分量图像都是其原色图像。在空间,用以表示每像素的比特数叫做像素深度。其中每幅红绿蓝图像都是副比特图像,所以每个彩色像素值三个组称为比特深度。色彩模式使用模型为图像中每个像素的分量分配个范围内的强度值。图像只使用三种颜色,就可以使它们按照不同的比例混合,在屏幕上重现种颜色。图火焰颜色分布图首先,根据火焰与众不同的特征,以上的火焰早期产生的火焰颜色都分布在红到黄的范围内,可以由空间经过简单比较计算得到。可以看出,任何图像中只要满足且的颜色都可以看作火焰。然而这样仅仅能够作为最初始的筛选手段排除最不可能是火焰的物体,因此这样误报率会很高。根据统计分析,绝大部分的火焰颜色在空间的值可以缩小到更小的范围,根据具体的场景,可以在三个不同的通道设定不同的阈值来检查火焰区域,般情况下,火焰满足∩∩故可以由以下规则判断个像素是否具有火焰的颜色∩∩若同时满足以上三个条件,则可以判定为火焰区域。火焰的尖角特征火焰的早期是种不稳定且不断发展的,面积是连续增大的。面积判据通过面积连续增大的特性来判断是否是火焰,但存在以下明显缺陷当照明灯等物体由熄灭到点亮或者向着摄像头运动时,其面积也是连续增大的。因此,单独使用面积判据是不可靠的。边缘抖动是早期火焰的重要特征,它与面积判据联合工作可以克服面积判据的不足,使火焰监控更加可靠和准确。不稳定的火焰本身有很多尖角,尖角的计算首先要利用图像分割和边缘增强技术把原始图像转换为数字图像,然后对图中各部分进行识别和计算。火焰边缘抖动的个明显表现就是火焰的尖角数目呈现出无规则的跳动。因此,可以采用个基于边缘抖动的火灾判据尖角判据。实现尖角判据的主要问题有两个是尖角的识别算法是如何确定尖角跳动的阈值,即找到早期火焰与其它发光物体尖角跳动特性的区别。尖角的识别过程分为分割特征提取识别。分割。分割的目的是将目标图像从背景中分离出来。边缘增强与提取。对分割后的图像进行边缘增强,将真实轮廓勾勒出来,可大大减少数据量,便于进步的处理。特征点的提取和尖角的判别。提取的目标特征主要是几何形状特性,即目标的高度宽度体态比及面积等,由于火焰的识别是种动态的目标识别,每个几何形状特征都没有固定的值,而只能给出个合适的范围。④特征点首先是它的顶点。对火焰尖角来说,尖角的顶点可能是多个点,所以特征点也就为多个。尖角的另个特征是尖,给人的视觉效果是狭而长,这要求尖角的体态要符合定的标准,尖角左右两边的夹角应满足定的条件。在计算机中尖角是由系列的点组成的,令尖角中行的亮点数为,上行的亮点数记为,要求尖角狭长可以通过控制的值来实现。另外,对尖角的宽度和高度也有限制。尖角的宽度应该有个上限,以避免重复记数,提高尖角检测较模糊,噪声点较多,且出现边缘间断。同时使用检测算子进行垂直和水平方向的提取,发现水平方向的检测结果好于垂直方向。为了得到连续且平滑的目标边界,以便后续处理,本文最终选取算子检测边缘。图算子处理的图像原灰度图经算子处理过的图像图边缘检测的图像原灰度图经边缘检测过的图像火焰区域增长性检测火焰还有个显著的动态特性,就是火焰区域面积是不断变化的,在火灾初期面积是不断增大的即火焰区域的增长性,由火焰颜色提取的火焰区域的增长率为是第帧的火焰面积,是第其中,且为整数帧的火焰面积,在数字图像处理中面积可以用像素的和来代表,时间间隔用贞数代表,所以上式可以表示成是第帧图像中火焰区域的像素和,是第帧火焰区域的像素和,因此为从帧到帧的火焰区域像素的增长率,为了得到更可靠的增长率,采用平均增长率,公式如下此处设置个阈值,若,则可确定为火焰区域其中有实验统计得出,否则认为区域具有火焰颜色,但不是火焰。本章小结本章主要介绍了几种火焰识别的方法,识别火焰,首先要清楚火焰的静态特征,动态特征。静态特征主要通过火焰颜色,火焰形状来识别动态特征主要通过火焰频,像到付款款到发货等各种比例的付款方式。如图所示。付款方式,时间节点确定后,合同条款中的结算方式及期限即已自动生成,而且以后的付款计划也是由此确定的。图合同付款方式付款方式选择完毕后,系统会自动显示需要填写哪几次具体的付款时间,即选择相应的时间节点,同时其他付款时间选择框变灰并锁定操作。确定合同的计划到货时间和规定到货时间,填写合同的币种运费税率其他费用说明及金额。其他费用是指有些时候会出现外购件需要组装调试或维修等等的特殊费用。然后是确定合同的明细部分。此处需要填写的内容有物料的价格发货天数计算方式及备注等信息。根据供应商的报价填写合同明细中物料的单价,因各供应商的业务习惯不同,有的提供的是含税单价,有的提供的是不含税单价,但最后签订的合同都需要保留的是含税单价,因此在此处增加了含税与不含税单价的转换。技术部下的订单中物料都是以数量来计算的,但实际的采购操作中,些物料并不是以个数购买而是以重量等来采购的,因此根据此需求进步完善了合同的创建方式,增加了物料按重量计算的计算方式。根据合同明细计算合同总额点击按钮,生成采购合同其中合同条款是系统默认生成的,但可以根据实际情况对条款进行编辑。生成合同后对应的询价单即不在页面上显示了。增加合同信息在数据库中的流程如下图所示。已知参数付款方式是否存在增加合同信息增加付款方式增加付款计划插入合同明细更新物料采购状态采购合同付款方式采购合同数据库存储过程对应操作的数据库表采购合同付款计划采购合同明细组件零件清单图增加合同数据库流程图合同查询生成采购合同后,可以在此页面中对合同进行查询,及对合同的部分信息如供应商,预到货时间等进行修改,但合同通过审核审批后就不能修改了。查询界面如图所示。图合同查询界面在此页面中,还可以生成合同的格式文本及格式文本,并打印出来。此处应用了报表技术。的英文全称是,强调了它的客户端处理能力。报表基于报表定义,它是个说明数据和布局的文件,使用报表定义语言编写。提供了设计和使用这种报表的能力,将这种报表的后缀定为。的功能很强大丰富的控件可以满足各种报表样式的需要强大的数据处理能力,在报表中就可以对数据进行分组排序筛选使用方便,不需要安装额外的软件,通过控件就可以轻松的实现导出用描述报表,使通用成为可能。图合同文本提供了个专门的控件用来显示报表。下面是页面显示中的部分程序程序的部分后台代码如下初始化报表,序号,序号使用习惯,使操作更迅捷方便。此外,系统的安全问题,永远是系统设计时需要重视的主要问题之。这需要结合当今计算机技术的发展,使用微软最新的服务器和数据库版本,不断完善技术,尽可能减少安全隐患。参考文献魁林采购管理与库存控制北京中国物质出版社,唤平概要分析采购销售与分销库存北京清华大学出版社,鸿,王忠民原理设计实施北京电子工业出版社,陈庄,毛华扬原理与应用教程北京电子工业出版社,陆祥瑞系统企业模型构造北京电子工业出版社,王魁林采购管理与库存控制北京中国物质出版社,沈小静,谭广魁,唐长虹采购管理北率对各像素并行地进行,分割的结果直接给出图像区域。阈值分割的优点是计算简单运算效率较高速度快。在重视运算效率的应用场合,它得到了广泛应用。火焰直方图统计直方图是统计学中的术语,图像处理技术引用了这概念,主要用来说明图像各亮度像素的分布情况。它反映了幅图像中不同亮度等级像素所占的比例,可以看出各亮度像素数的多少和它的分布,其形状可以提供许多关于火焰状态的线索。在图像处理中所说的直方图是指灰度直方图,描述的是图像中具有该灰度值的像素个数,其横坐标表示像素的灰度级别,纵坐标是该灰度出现的概率。任意幅图像旦以直方图表示,图像的空间位置信息全部隐去,直方图只展示具有灰度的像素相对数目,并不提示像素原来处于图像的哪个位置图原灰度图直方图火焰图像增强显示图像增强即用来增强图像的些特征,以用于作进步的分析或显示。图像增强技术可以主观地改善图像的质量。因此,图像增强技术是为了改善图像感官质量而采取的种方法。它主要通过增强图像对比度等方法来实现。如对比度的增强是用来使对比度低的图像更容易显现其特征,而对比度低的可能原因包括光线不足图像感应器的动态范围不够等。图像增强的过程本身并没有增加原始资料所包含的信息,仅仅是把图像些部分的特征更加强调罢了。火焰图像存在灰度以及各色分量相对集中的特点,为了能准确观察火焰动态变化,需对火焰图像作增强显示处理。灰度均衡有时也称直方图均衡,是种通过重新均匀的分布各灰度值来增强图像对比度的方法,即输出的直方图是平的。下图为经过灰度均衡变换后示意图,与上图即中的图的灰度相对集中,图像对比不强相比,可以发现经过灰度均衡后灰度分布分散,图像对比度增强。直方图变换及图像增强程序如下,图增强后图像图直方图本章小结本章主要介绍了几个数字图像概念及数字图像预处理步骤,为火焰识别做了铺垫。火焰识别,就是要通过软件处理,能够根据提取的火焰特征来判断火焰图像的目的,所以,图像处理尤为重要,通过把采集好的图像转化灰色图,二值图,并且通过各种去噪方法,优化图像。第四章火焰识别静态特征检测颜色识别色彩空间在颜色模型中,图像般由三个图像分量组成,每个分量图像都是其原色图像。在空间,用以表示每像素的比特数叫做像素深度。其中每幅红绿蓝图像都是副比特图像,所以每个彩色像素值三个组称为比特深度。色彩模式使用模型为图像中每个像素的分量分配个范围内的强度值。图像只使用三种颜色,就可以使它们按照不同的比例混合,在屏幕上重现种颜色。图火焰颜色分布图首先,根据火焰与众不同的特征,以上的火焰早期产生的火焰颜色都分布在红到黄的范围内,可以由空间经过简单比较计算得到。可以看出,任何图像中只要满足且的颜色都可以看作火焰。然而这样仅仅能够作为最初始的筛选手段排除最不可能是火焰的物体,因此这样误报率会很高。根据统计分析,绝大部分的火焰颜色在空间的值可以缩小到更小的范围,根据具体的场景,可以在三个不同的通道设定不同的阈值来检查火焰区域,般情况下,火焰满足∩∩故可以由以下规则判断个像素是否具有火焰的颜色∩∩
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