红外目标探测的混合编程算法研究

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1、万方数据万方数据万方数据第28卷第12期2006年12月董怡等:红外目标探测的混合编程算法研究Vr01.28No.12Dec.2006图1处理前图像F培lPre-processedhnage图2处理后图像Fig.2Post-pmcessedImageb∞五t用(I

2、dlmD驴图3形态学重建算法的一维示意图Fig.31-D枞mpofmo印holo百cal帕洲埘mcdon耐廿lIne血图l为一幅简单的图像,图像中有两个目标,灰度值分别为14和18,背景的灰度值为10,由于噪声的存在,个别背景灰度值为11。

3、如果我们称原图像为“标记”图像,称原图像与一个常数的差为“屏蔽”图像,那么形态学重建将通过“标记”图像和“屏蔽”图像之间的运算完成目标的提取。从概念上讲,形态学重建是对“标记”图像的反复腐蚀,直到“标记”图像的轮廓与“屏蔽”图像相符。图3为这一算法的一维计算过程。4程序举例如图4所示为一幅典型的低信噪比红外目标图像。背景成分十分复杂,有云层的热辐射、太阳闪光、地面、地形和建筑物的干扰。这些干扰不仅强度较大,而且具有较强的空间结构。坦克或车辆目标呈现为一个小弱亮点或亮团,基本上无形状信息,但与周围的背景

4、相比具有较突出的亮度特征。利用形态学重建算法处理后的图像,信噪比和对比度明显得到加强。处理结果不仅保持了原有图像的细节信息,而且对目标提取信息进行了二值化处理。图中红色标注点为提取出的目标,在处理后图像中,它的灰度值为255,并且需要满足四连通像素灰度值均为255的条件。图4红外目标探测混合编程界面Fig.4Interfkeofmixedprog戌咖jngforin丘_aredta唱etdetection基于Matlab跨平台的软件性质,红外探测程序的整体程序界面可由VC++编写,核心算法部分可调用M

5、atlab图像处理工具箱的形态学模块部分完成,在设置好图像信息与算法动态链接库之间的数据输入输出之后,一条调用语句就可以实现复杂的形态学重建算法【6】。FFT变换、小波变换、霍夫变换,四叉树变换等其它Matlab图像处理工具箱算子也都可以类似方式调用。因此利用Matlab和VC++语言的混合编程,很好的实现了开发周期和性能的折中,对复杂程序的开发和调试非常具有借鉴价值。但是受目前Matlab软件711∞∞伸伸他旧佃∞∞∞伯佃竹伸∞伯伯博伸旧∞∞他∞他他伯伸竹∞∞佃他竹加伯伸协伸∞O0O0燃够溢焉臻"伯

6、攀戮伯伯伯∞伯伸oo溺。o瀵灌∞伯¨尬嗲加矮鞲磷伯黟加佃∞伯伯憾簿倍坩∞O0O0O0加饵谚租伯加”加”们伯『:;c鬈伯坩∞”∞∞伯棒i¨鼍伯”。仲仲¨竹万方数据第28卷第12期2006年12月红外技术In劬redTecllnology、,-01.28No.12Dec.2006开发程度的限制,混合编程的运行速度还不是很快,相信随着Matlab软件的逐步升级,会越来越满足处理速度的要求。参考文献:【】】Ra内elc.Gon盈les,mchardEw00ds.D哲妇,砌E薛尸抛∞FF触}‘严脚ffD砂【M]

7、.北京:电子工业出版社.2005:118~169,276~313,420~451.『21朱立松,帅亮,安居白.visualC++与Matlab混合编程的研究与实现【DB/oL】.望堕!!堕:曼Q亟曼璺hi照垒:塾l丛生§Q堂星坐垒坠丛至QQ垒:Q窆丝墨』!璺32墨:照!坐!.2004.9—28.[3】刘建伟.Visualc++与Matlab混合编程快速实现【DB/oL].堕坠也288Q:£垡迎业匝!Q§型丛a!!尘:!!竖:丛m!,2005-11-25.[4】李文煜.Vc与MaⅡab混合编程实现图像处

8、理【J】.计算机仿真.2005,22(1):254~257.[5】杨高波,元波.精通MATLAB7.O混合编程fM】.北京:电子工业出版社.2006:68~84.【6]范伊红,王海科,吕运鹏.Vc++与Matlab混合编程在数字图像处理中的应用【J].计算机与数字工程.2005,33(9):137~139.昆明兰思光电有限公司昆明兰思光电有限公司致力于进口CVD硒化锌、硫化锌等红外光学材料的销售;是国内最早、最具规模的红外光学材料供应商之一;是国内数家知名红外产品公司、研究院(所)的指定合格供方。我公

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10、D4501)梁燕萍(13888562521)电话:(0871)8226936传真:(0871)8221537邮箱:jinyp@vip.sina.com712《红外技术》过刊信息我编辑部尚存少量2001年到2005年的《红外技术》合订本,有意购买者请速与我编辑部联系。联系人:张红联

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