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          • 基于改進(jìn)的GAN的面部特寫生成方法、裝置、設(shè)備和介質(zhì),涉及面部特寫生成技術(shù)領(lǐng)域。面部特寫生成方法包括:獲取目標(biāo)人臉圖像和源人臉圖像;通過人臉解析模塊對(duì)目標(biāo)人臉圖像進(jìn)行解析,獲取目標(biāo)背景、目標(biāo)語義特征、目標(biāo)人臉;通過人臉解析模塊對(duì)源人臉圖像進(jìn)...
          • 本公開提供了一種動(dòng)畫生成方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)及程序,包括獲取圖像信息和輸入信息;對(duì)所述輸入信息進(jìn)行分析提取條件信息并生成控制參數(shù);將所述圖像信息、所述條件信息和所述控制參數(shù)輸入關(guān)鍵幀生成模型生成關(guān)鍵幀圖像序列;基于所述關(guān)鍵幀圖像序列、所述...
          • 本申請(qǐng)公開了一種缺陷圖像擴(kuò)散生成方法、裝置、設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì),涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,包括:根據(jù)用戶輸入的自然語言提示文本確定目標(biāo)缺陷對(duì)應(yīng)的目標(biāo)缺陷類型和缺陷尺寸參數(shù);基于目標(biāo)缺陷類型和缺陷尺寸參數(shù)構(gòu)建缺陷物理向量;基于缺陷物理向量調(diào)整擴(kuò)散過程...
          • 本發(fā)明屬于點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理的技術(shù)領(lǐng)域,更具體地,涉及一種基于共視查詢嵌入的魯棒點(diǎn)云配準(zhǔn)方法和裝置。所述方法包括使用KPConv?FPN作為特征編碼器對(duì)輸入的點(diǎn)云對(duì)進(jìn)行多尺度采樣并提取逐點(diǎn)的特征;接著將最粗的采樣點(diǎn)及其特征輸入到塊間共視特征交互模...
          • 本申請(qǐng)涉及圖像輪廓提取技術(shù)領(lǐng)域,提供了一種圖像邊緣輪廓提取的方法、裝置、電子設(shè)備以及存儲(chǔ)介質(zhì)。通過對(duì)目標(biāo)圖像進(jìn)行邊緣檢測(cè)及區(qū)域劃分以獲得區(qū)域矩陣,對(duì)每個(gè)子區(qū)域進(jìn)行掃描及輪廓點(diǎn)篩選以獲得每個(gè)子區(qū)域的輪廓點(diǎn)坐標(biāo)鏈表,結(jié)合第一距離閾值對(duì)每個(gè)子區(qū)域...
          • 本申請(qǐng)實(shí)施例提供一種基于注意力機(jī)制的肺部結(jié)構(gòu)異常疾病圖像分割方法,能夠解決由于CT圖像質(zhì)量差導(dǎo)致先天性肺氣道畸形的判斷錯(cuò)誤率高的技術(shù)問題。該方法確定融合平掃圖像、靜脈圖像和動(dòng)脈圖像的第N融合圖像、……、第一融合圖像;將第一融合圖像、第二融合...
          • 本發(fā)明提供一種OLED顯示面板中Mura缺陷智能檢測(cè)方法及系統(tǒng),涉及缺陷檢測(cè)領(lǐng)域,所述方法流程為:基于OLED顯示面板的原始圖像獲取多尺度的特征圖像和融合特征圖像;對(duì)多尺度的特征圖像和融合特征圖像進(jìn)行特征增強(qiáng)和特征融合,以得到初始預(yù)測(cè)圖像和...
          • 本申請(qǐng)涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種基于人工智能的管道腐蝕修復(fù)方法、系統(tǒng)及存儲(chǔ)介質(zhì)。該方法包括:通過管道內(nèi)窺鏡采集腐蝕圖像,經(jīng)高斯濾波和直方圖均衡化處理得到標(biāo)準(zhǔn)化特征數(shù)據(jù)集;輸入語義分割網(wǎng)絡(luò)識(shí)別分割,得到腐蝕三維坐標(biāo)和體積數(shù)據(jù);根據(jù)坐標(biāo)結(jié)...
          • 本發(fā)明涉及圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種基于圖像分割的混凝土表面泛堿區(qū)域檢測(cè)方法,該方法通過計(jì)算初始連通域內(nèi)像素值的方差,利用泛堿區(qū)域與污漬的本質(zhì)特征差異,針對(duì)性剔除低方差的污漬區(qū)域,提升了檢測(cè)的準(zhǔn)確性,通過預(yù)設(shè)圖像處理單元對(duì)參考二值圖像進(jìn)...
          • 本發(fā)明公開了一種面向電纜接頭成型缺陷檢測(cè)的圖像識(shí)別系統(tǒng),具體涉及圖像識(shí)別領(lǐng)域,包括采集模塊、干擾建模模塊、對(duì)比模塊、特征融合模塊、篩選模塊;采集模塊用于采集電纜接頭圖像,并將每幀圖像與對(duì)應(yīng)的時(shí)間序列標(biāo)識(shí)、工件編號(hào)、采集設(shè)備編號(hào)構(gòu)建三元組標(biāo)識(shí)...
          • 本發(fā)明提供一種基于TVFNet網(wǎng)絡(luò)模型的作物病蟲害分割檢測(cè)方法,引入了極化注意力機(jī)制以增強(qiáng)特征提取能力,緩解邊緣特征模糊的問題。利用該注意力處理池化金字塔整合的特征能夠更好地捕捉多尺度信息,提升對(duì)復(fù)雜背景和病斑特征的分割能力;引入了雙交叉多...
          • 本發(fā)明涉及圖像病灶檢測(cè)的技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種纖維內(nèi)窺鏡圖像病灶檢測(cè)方法及系統(tǒng),該方法包括以下步驟:提供數(shù)據(jù)質(zhì)量引導(dǎo)界面;捕獲軸向移動(dòng)過程中內(nèi)窺鏡離腸壁第一預(yù)設(shè)位置和第二預(yù)設(shè)位置的窄帶光圖像,計(jì)算藍(lán)光通道和綠光通道的亮度增益值,計(jì)算非對(duì)稱散...
          • 本申請(qǐng)公開了基于X光的堅(jiān)果缺陷檢測(cè)系統(tǒng)及方法,涉及X射線檢測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,解決了現(xiàn)有的堅(jiān)果缺陷檢測(cè)方法,適用于不同種類堅(jiān)果的檢測(cè)時(shí),識(shí)別準(zhǔn)確率降低的技術(shù)問題;獲取待檢測(cè)堅(jiān)果的檢測(cè)圖像組;所述檢測(cè)圖像組由若干X光圖像組成;基于檢測(cè)圖像組生成識(shí)別特...
          • 本申請(qǐng)實(shí)施例公開了一種衣物護(hù)理平整度監(jiān)測(cè)方法、電子設(shè)備及織物清潔設(shè)備,屬于衣物護(hù)理與監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域。其中,衣物護(hù)理平整度監(jiān)測(cè)方法包括:獲取多角度RGB圖像和激光投影反射數(shù)據(jù);根據(jù)多角度RGB圖像和激光投影反射數(shù)據(jù),得到待護(hù)理衣物表面的多模態(tài)融...
          • 本發(fā)明公開了一種煤礦巷道圍巖形變視覺檢測(cè)方法及系統(tǒng),涉及煤礦安全監(jiān)測(cè)技術(shù)領(lǐng)域,基于部署在煤礦巷道內(nèi)的視覺傳感器收集煤礦巷道圍巖的圖像數(shù)據(jù);對(duì)收集的煤礦巷道圍巖的圖像數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理操作,突出并提取圍巖形變特征,得到形變特征序列表。本發(fā)明通過高...
          • 本發(fā)明提出一種PCB焊點(diǎn)缺陷視覺檢測(cè)方法及系統(tǒng),步驟如下:S1、獲取PCB焊點(diǎn)圖像并預(yù)處理;S2、基于YOLO目標(biāo)檢測(cè)模型構(gòu)建改進(jìn)的FD?YOLO模型:在主干網(wǎng)絡(luò)末尾引入TripletAT模塊,通過對(duì)TripletAT模塊輸入特征的旋轉(zhuǎn)操作...
          • 本申請(qǐng)涉及圖像增強(qiáng)技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及面向銅箔生產(chǎn)的表面工藝缺陷檢測(cè)方法及系統(tǒng),該方法包括:采集生產(chǎn)過程中的銅箔圖像;獲取銅箔圖像中的各圖像塊;對(duì)銅箔圖像進(jìn)行邊緣檢測(cè),得到其中的各邊緣線;確定各圖像塊的紋理特征系數(shù),構(gòu)建各圖像塊的光照對(duì)比系數(shù)...
          • 本發(fā)明涉及醫(yī)學(xué)圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種利用LLM智能描述肝臟占位性病變超聲圖像內(nèi)容的方法。通過多模態(tài)數(shù)據(jù)采集模塊獲取肝臟超聲圖像序列、患者歷史病歷文本和血液生化指標(biāo)向量,經(jīng)跨模態(tài)對(duì)比學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)分別提取特征生成嵌入向量并對(duì)齊。將對(duì)齊后的圖像...
          • 本發(fā)明公開了一種基于移動(dòng)激光的可控?fù)Q相換流閥閥廳漏水檢測(cè)方法。該方法通過在閥廳內(nèi)壁安裝可沿預(yù)設(shè)軌道移動(dòng)的云臺(tái),云臺(tái)上配置點(diǎn)激光器與圖像采集裝置,實(shí)現(xiàn)對(duì)全區(qū)域的動(dòng)態(tài)巡檢。在激光器關(guān)閉狀態(tài)下采集背景圖像,激光開啟后在預(yù)設(shè)時(shí)間內(nèi)連續(xù)采集多幀圖像,...
          • 本發(fā)明屬于圖像處理技術(shù)領(lǐng)域,為了解決現(xiàn)有高光譜檢測(cè)存在的檢測(cè)不準(zhǔn)確的問題,提出基于高光譜成像的宮頸癌檢測(cè)系統(tǒng)、方法、設(shè)備及介質(zhì),通過空間狀態(tài)建模捕捉高光譜宮頸圖像在空間維度的長(zhǎng)程依賴能力,實(shí)現(xiàn)對(duì)病灶結(jié)構(gòu)上下文特征的捕捉,提升對(duì)病灶結(jié)構(gòu)完整性...
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