• Title/Summary/Keyword: 배경값

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Radar Target Segmentation via Histogram Chord Search Method (히스토그램 현 탐색방식에 의한 레이다 표적 분할 알고리즘)

  • Choi, Beyung-Gwan;Kim, WhAn-Woo
    • Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea SP
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    • v.42 no.6
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    • pp.195-202
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    • 2005
  • An adaptive segmentation algorithm is used to efficiently target decisions in local non-stationary images. Until now, several adaptive approaches have been proposed as a method of segmentation. However, they can't be directly used for radar target detection because a radar signal has different characteristics from general images. Generally, a histogram of radar signal shows that targets have a relatively small number of frequency functions compared to the background and distribution of background, which have several shapes as the environment changes. In this paper, we propose an adaptive segmentation algorithm using a histogram chord which is a right-down line from maximum pick of frequency function. The proposed method provides thresholds which are optimum for several radar environments because the used chord for threshold search is not significantly effected by interference conditions. Simulation results show that the proposed method is superior to the traditional algorithms, global threshold method and distribution median method, with respect to detection performance.

Moving and Non-Moving Objects Segmentation Using Edge and Adaptive Thresholding (에지 및 적응적 임계값을 이용한 움직이는 물체 및 정적 물체의 분할)

  • 손재식;김주영;이승익;김덕규
    • Proceedings of the IEEK Conference
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    • 2003.07e
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    • pp.2387-2390
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    • 2003
  • 움직이는 물체의 자동 분할은 컴퓨터 비젼의 여러 응용분야에서 중요한 문제로 대두되고 있다. 본 논문에서는 감시 시스템에서 에지와 적응적 임계값을 이용한 효과적인 자동 움직임 분할 방법을 제안하였다. 먼저 연속 영상에서 현재 영상과 배경 영상과의 차를 얻어서 그 히스토그램을 만든다. 이 때 앞에서 얻은 히스토그램은 영상 잡음의 평균이 0 인 가우시안 분포를 가진다고 가정한다. 그리고, 이 히스토그램을 이용하여 영상잡음의 분산을 찾는다 이 분산 값을 이용하여 적응적 임계값과 움직임 영역창을 결정한다. 적응적 임계값에 의한 결과 영상에서 움직이는 물체를 분할하기 위해 본 논문에서는 움직임 영역창을 이용하는 방법을 제안하였다. 이 움직임 영역창에 의해 더욱 효과적인 움직임 분할이 이루어진다. 또, 잡음의 제거를 위해 수학적 모폴로지(mathematical morphology)와 화소의 연결성이 이용된다.

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Railroad Detection Using Hough Transform (허프 변환을 이용한 철도 검출)

  • Lee, Min-jung;Park, Ho-jun;Kim, Kwang-beak
    • Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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    • 2015.10a
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    • pp.492-494
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    • 2015
  • 본 논문에서는 철도선상에서 발생할 수 있는 자살 사고를 예방하기 위한 전단계로서 열차의 철도를 추출하는 방법을 제안한다. 본 논문에서 제안된 방법은 철도 영상에서 각각의 RGB 채널 값을 추출한다. 추출된 각각의 RGB 채널 값을 삼각형 타입 의 소속 함수에 적용하여 상한 값과 하한 값을 퍼지 스트레칭 기법으로 철도 영상의 명암 대비를 강조시킨다. 퍼지 스트레칭 기법이 적용된 영상에서 각각의RGB 채널 값을 이용하여 배경을 제거한 후에 그레이 영상으로 변환한다. 변환된 그레이 영상에서 캐니 마스크를 적용하여 철도선의 에지를 검출하고 에지가 검출된 영상에서 허프 변환 기법과 유클리디안 거리를 적용하여 철도를 검출한다. 제안된 방법의 성능을 확인하기 위해서 다양한 각도의 철도 영상을 대상으로 실험한 결과, 제안된 방법이 철도 검출에 가능성 있는 방법인 것을 확인할 수 있었다.

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Local-property aware masking method on hardware implementation (국부특성을 반영한 하드웨어 기반의 마스킹 방식)

  • 정영훈
    • Proceedings of the Korea Multimedia Society Conference
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    • 2003.11a
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    • pp.220-223
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    • 2003
  • 이진 출력 기기에서 연속 계조의 영상을 받아들여 이진값으로 출력하는 이진화 알고리즘 중한 예로 마스킹(masking) 방법이 있으며, 마스크 방식의 단점을 보완하였다. 동일한 마스크의 반복적인 사용으로 인하여 영상의 부분적인 특성을 잘 표현해 주지 못하는 마스크들의 단정을 보완하기 위해서 국부 적응 임계값과 테이블 방식의 적응 파라메타를 제안하였으며, 결과적으로 시각적으로 중요한 경계성분을 강조와 국부 처리시 계조 표현력이 부족한 배경영역도 충분히 표현할 수 있었다.

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Brain Region Segmentation on MR Brain Image (MR Brain 영상에서의 뇌 영역 분할)

  • 김령주;이병일;최흥국;이동수
    • Proceedings of the Korea Multimedia Society Conference
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    • 2001.06a
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    • pp.95-98
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    • 2001
  • 본 논문은 뇌의 축방향(axial sect ion)에 대하여 촬영한 뇌의 자기공명 영상(Magnetic Resonance Imaging)을 대상으로 뇌의 영역만을 분리하기 위한 방법을 제안하고 있다. MR영상은 슬라이스마다 다른 분포값을 가지기 때문에 각 슬라이스 별로 조직의 특성을 파악하여 뇌의 영역을 분리하였다. 히스토그램의 명암값 분포를 분석하여 배경과 뇌를 둘러싸고 있는 외피를 제거하고 라벨링(label1ing) 알고리즘을 적용하여 뇌만 분리 할 수 있도록 하는 마스크 영상을 만들어 이것을 이용하여 원영상으로부터 뇌의 영역만을 분리하였다.

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Band In-painting (밴드 인페인팅)

  • Lee, Su-Bin;Seo, Yong-Duek
    • 한국HCI학회:학술대회논문집
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    • 2007.02a
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    • pp.302-307
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    • 2007
  • 본 논문은 이미지에서 불필요한 영역을 삭제하고, 그 영역을 배경과 어울리게 채워넣는 이미지 인페인팅 방법을 제안한다. 제안하는 인페인팅 방법은 크게 인페인팅 영역을 채우는 밴드 인페인팅(band in-painting)과 seamless cloning으로 나눌 수 있다. 밴드 인페인팅(band in-painting)은 인페인팅 영역의 경계를 따라서 일정한 두께를 가지는 타겟 밴드(target band)를 정의하고, 인페인팅 영역 밖의 모든 픽셀을 중심으로 하는, 타겟 밴드와 같은 모양과 크기를 가지는 소스 밴드(source band)와 타겟 밴드 차이를 계산하여, 그 값의 차이가 가장 작은 소스밴드 영역의 값을 인페인팅 영역에 복사하는 것이다. Seamless cloning은 인페인팅 영역과 입력 이미지의 경계를 없애는 것이다.

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DOT Classification Code Extraction through 3-Dimensional Features (3차원 특징을 이용한 DOT 분류 코드 추출)

  • 김재한;심재창
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2001.10b
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    • pp.394-396
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    • 2001
  • 본 논문의 목적은 타이어에 각인되어 있는 DOT 코드 문자를 효과적으로 추출하는데 있다. 기존의 DOT 문자 인식 방법에서는 카메라와 조명에 의한 2차원 영상에서 DOT 문자 추출을 시도하였는데, 타이어는 DOT 문자와 배경이 동일한 색상이고, 조명에 민감해서 DOT 문자의 추출이 용이하지 않았다. 그래서, 본 논문에서는 타이어의 DOT 문자를 조명에 거의 영향을 받지 않는 3자원 레이저 스캐너를 이용해서 획득하고, 획득된 영상에서 높이 값 정보를 추출했으며 추출된 높이 값 정보를 가진 영상에 패턴 인식 기법을 적용하여 DOT 문자를 효과적으로 추출할 수 있었다.

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Face Segmentation Using Mosaic (모자이크를 이용한 얼굴 영역의 추출)

  • 이승훈;이필규
    • Proceedings of the Korea Database Society Conference
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    • 1995.12a
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    • pp.197-202
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    • 1995
  • 본 논문에서는 조명, 얼굴 개수 및 얼굴의 크기에 제한 받지 않고 복잡한 배경에서 얼굴 영역을 추출하는 알고리즘을 제안한다. 이 알고리즘은 3단계로 구성된다. 첫번째 단계는 입력 영상의 평균 그레이값을 계산하고 그 값이 임계치보다 작다면 히스토그램 균일화 작업을 수행한다. 두번째 단계에서는 입력 영상의 모자이크 이미지를 만들고 이 이미지에 대해 확장된 quartet을 만들고 실험을 통해 얻어진 규칙을 적용하여 대략적으로 얼굴의 후보 영역들을 추출한다. 이 작업은 모자이크 이미지를 구성하는 셀의 크기를 변화시킬 때마다 적용한다. 세번째 단계에서는 추출된 얼굴 후보 영역에 대해 Octet을 만들고 이 octet에 규칙을 적용하여 후보 영역에 대한 검증 작업을 수행한다. 세번째 과정에서 만들어진 모자이크 이미지는 두 번째 과정에서 얻어진 이미지보다 더 세밀하게 얼굴의 특징들을 표현하고 검증한다.

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Robust Object Contour Tracking using Boundary Edge Selection (경계선 에지 선택을 이용한 정확한 객체 칸투어 추적)

  • 김태용;박지헌;이성환
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2004.04b
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    • pp.754-756
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    • 2004
  • 본 논문에서는 칸투어 추적의 정확도 향상을 위하여 배경이 제거된 에지 중에서 실제로 추적하고자 하는 객체의 경계선에 존재하는 에지들을 선택하는 방법을 제안한다 우리는 전 프레임에 존재하는 객체 칸투어의 수직 방향 그래디언트를 계산한다. 또한 다양한 크기를 가진 면적의 개념을 사용한 그래디언트 계산은 노이즈에 의한 영향이나 작은 체크무늬의 텍스쳐를 가진 장면에서도 정확하게 객체의 경계선에 존재하는 에지를 선택할 수 있게 한다. 우리는 이렇게 다양한 크기로 계산된 그래디언트값들은 가중치를 사용하여 합으로 계산하고 이 값이 큰 에지들을 경계선에 존재하는 에지로 고려한다.

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Ship Detection Using Visual Saliency Map and Mean Shift Algorithm (시각집중과 평균이동 알고리즘을 이용한 선박 검출)

  • Park, Jang-Sik
    • The Journal of the Korea institute of electronic communication sciences
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    • v.8 no.2
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    • pp.213-218
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    • 2013
  • In this paper, a video based ship detection method is proposed to monitor port efficiently. Visual saliency map algorithm and mean shift algorithm is applied to detect moving ships don't include background information which is difficult to track moving ships. It is easy to detect ships at the port using saliency map algorithm, because it is very effective to extract saliency object from background. To remove background information in the saliency region, image segmentation and clustering using mean shift algorithm is used. As results of detecting simulation with images of a camera installed at the harbor, it is shown that the proposed method is effective to detect ships.