[发明专利]一种基于亚像素定位算法的红外图像边缘高精度检测定位方法在审

专利信息
申请号: 202011523549.0 申请日: 2020-12-21
公开(公告)号: CN112634228A 公开(公告)日: 2021-04-09
发明(设计)人: 顾贤;马继光;刘鹏;王德霄 申请(专利权)人: 南通斯迈尔精密设备有限公司
主分类号: G06T7/00 分类号: G06T7/00;G06T5/00;G06T7/13;G06T7/187
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 226000 江苏省南通*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 像素 定位 算法 红外 图像 边缘 高精度 检测 方法
【说明书】:

发明公开了一种基于亚像素定位算法的红外图像边缘高精度检测定位方法,首先,对采集的红外图像进行均值滤波,然后,用Sobel算子进行边缘粗定位,再去除图像的小连通域,减小杂散点对后续亚像素边缘精确定位的干扰,最后,用Zernike矩法对红外图像进行亚像素级边缘高精度检测与定位,得到红外图像的边缘信息。本方法实现了红外图像边缘高精度检测与定位,与传统的边缘检测算法相比,定位精度更高,稳定性更好,解决了传统的边缘检测算法应用于红外图像时,不能很好的抑制噪声,容易出现边缘丢失、伪边缘的问题。

技术领域

本发明涉及图像处理技术领域,特别涉及一种基于亚像素定位算法的红外图像边缘高精度检测定位方法。

背景技术

工件表面缺陷检测是产品质量检测中的一个重要环节。而要实现工件缺陷识别的高准确率,要求高精度的工件红外图像的边缘提取。

数字图像的边缘检测是图像分割、目标识别、区域形状提取等图像处理领域的重要基础。在进行图像理解和分析时,第一步往往是边缘检测。从广义来讲,边缘形成的是对象的轮廓,对象是视觉系统的分析主体。

1965年,L.G.Roberts最早开始系统研究边缘检测。最早提出的是一阶微分算子,1965年L.G.Roberts提出Robert算子,随后,在Robert算子基础上人们经过改进得到的Sobel算子、Prcwitt算子和Kirsh算子等。但是,这些算子检测到的边缘往往不是很理想,边缘较宽,还需要进行细化处理,这样又影响到边缘的定位。在这种情况下,Laplacian算子应运而生。这种算子利用二阶导数的过零点来检测边缘位置,所得边缘较细,不需要边缘细化,定位精确度也相应的得到了提高。我们在研究图像的边缘时,不可避免的会遇到噪声的干扰。用微分算子法可以检测图像的边缘同时也会检测到噪声,为了减少噪声的干扰,人们很自然地提出在进行边缘检测之前对图像进行适当的平滑滤波。基于这种思想Mart和Hildreth提出了LOG(Laplacian of Gaussian)算子。随着研究的进一步深入,后来Canny JF指出高斯函数的一阶导数可以近似为最优边缘检测算子,基于这种思想,提出Canny算子,这种算子具有较理想的检测标准、定位标准和单响应标准。

上述传统的边缘检测方法的检测精度最高只能达到一个像素级,但是,随着科学技术的飞速发展,工业检测等应用对精确度的要求不断提高,传统的像素级边缘检测方法已经不能满足实际测量的需要。

红外图像边缘是目标检测和图像分割所依托的重要特征,利用红外图像边缘,将目标从复杂的背景和干扰中分离,进行目标定位、测量等技术得到了广泛推广与应用。在获取红外图像时,由于背景与目标的辐射强度不相关,背景在红外图像空间上呈现的是面积较大且连续分布的状态,而目标在红外图像空间中的灰度值一般高于背景的灰度值,体现在红外图像的边缘部分即为灰度不连续的点。此外,成像系统硬件噪声、外界干扰等因素,导致红外图像呈现出边缘不清晰、细节特征不明显等特点。传统的边缘检测算法应用于红外图像时,不能很好的抑制噪声,容易出现边缘丢失、伪边缘等现象。

发明内容

技术问题:针对上述传统的边缘检测方法的缺陷,提出一种基于亚像素定位算法的红外图像边缘高精度检测定位方法,定位精度更高,稳定性更好。

技术方案:一种基于亚像素定位算法的红外图像边缘高精度检测定位方法,包括如下步骤:

步骤1:对采集的红外图像进行均值滤波;

步骤2:用Sobel算子进行边缘粗定位,再去除图像的小连通域;

步骤3:用Zernike矩法对红外图像进行亚像素级边缘高精度检测与定位。

进一步的,所述对采集红外图像进行均值滤波方法为:

式中S为像素所在邻域的集合,M为集合S内像素数量,i和j为正整数,考虑到图像噪声处理需求和红外图像像素数少,本发明选用3×3大小的滤波窗口。

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