Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza i przetwarzanie obrazów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main purpose of the paper is detailed analysis of the problem of knowledge extraction from images and to described a two-stage method which integrates digital image analysis focused on the extraction of quantitative and qualitative features and the knowledge extraction methods that use data mining analysis.
PL
Bezpieczeństwo i niezawodność energetyczna jest ważną sprawą w dynamicznie rozwijających się gospodarkach krajowych i związków krajów (UE). Złoża soli kamiennej o jednorodnej wewnętrznej strukturze i poziomym lub prawie poziomym warstwowaniu stwarzają doskonałe warunki dla lokalizacji planowanych podziemnych zbiorników węglowodorów. Wykonanie inwersji sekcji sejsmicznych prowadzi do uzyskania przybliżonego rozkładu impedancji akustycznej. Dane takich rozkładów impedancji akustycznej są bazą do tworzenia obrazów i wizualnej interpretacji budowy ośrodka skalnego. Detekcja niejednorodności litologiczno-facjalnych w budowie pokładowych złóż soli może być rozpoznawana na podstawie właściwej interpretacji obrazów sekcji pseudoimpedancji akustycznej. W artykule zaproponowano przekształcenia kontekstowe i adaptacyjne obrazów dla zwiększenia efektywności poprawnej interpretacji obrazów symulowanych przez system INWERS. Przedstawiono algorytm przekształceń wizualizacji i analizy wyników określającej jakość interpretacji budowy ośrodka skalnego. Wprowadzono sugestie dotyczące utworzenia miary przydatności wprowadzanych przekształceń obrazów w celu ułatwienia interpretacji sekcji sejsmologicznych. Praca ma na celu rozwój zastosowań narzędzi obróbki obrazów do celów wykrywania zmian litologiczno-facjalnych w pokładach soli kamiennej.
EN
Safety and reliability of energy system are one of the most important issues in dynamic development of states and unions (EU). Rock salt deposits with homogeneous inner structure and horizontal or semi-horizontal layering may be excellent sites for localisation of underground hydrocarbon reservoirs. Calculations of seismic section inversion leads to approximation of distribution of acoustic impedance. Data of that acoustic impedance distribution are the basis for image generation and visual interpretation of rock formation structure. Detection of inhomogeneity of lithology-phacial structure of seam-like salt deposits may be recognised on the basis of proper image interpretation of acoustic pseudoimpedance section. In the paper, authors propose context and adaptive transformation of images as a way of increasing effectiveness of image interpretation simulated by INWERS system The paper introduces the algorithm of visual transformation and analysis of results to define quality of rock section structure interpretation. The paper presents the author's suggestion regarding necessity of setting up a gauge of used transformation on the images as a method to measure interpretation easiness of seismology section. The goal of the study is to develop applications of image transformation tools to inhomogeneity detection of lithology-phacial structure of seam-like salt deposits.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono nową metodę rekonstrukcji 3D i pomiaru parametrów pęcherzy gazu w kolumnie aeracyjnej, takich jak pole powierzchni i objętość, z wykorzystaniem technik przetwarzania i analizy obrazów. Dzięki zastosowaniu układu luster obraz pochodzący z kamery CCD pokazuje dwa widoki pęcherzy gazu, których płaszczyzny akwizycji są do siebie prostopadłe. Dzięki temu możliwa jest rekonstrukcja 3D pęcherzy. Po etapie akwizycji każdy z podbrazów jest przetwarzany oddzielnie. W celu otrzymania ich wersji binarnych wykorzystano: filtracje medianową, detekcję krawędzi, segmentację oraz wybrane operacje morfologiczne. W następnym kroku prezentowany algorytm dopasowuje pęcherze gazu na dwóch obrazach binarnych w celu otrzymania tablicy zawierającej dwa widoki każdego pęcherza. Ich krawędzie przybliżane są elipsami w celu otrzymania parametrów elipsoid, reprezentujących pęcherze w przestrzeni 3D. Ostatecznie dla każdego pęcherza obliczane jest jego pole powierzchni oraz objętość.
EN
In this paper we try to develop a novel methodology for 3D reconstruction and measurement such parameters of gas bubbles as area and capacity, using image analysis techniques. Grey-scale image captured by a CCD camera consists of two sub images presenting two views in two planes of analyzed gas bubbles. The angle between them is equal 90 degrees. Thanks to it we are able to do bubbles reconstruction in 3D. Each of sub gray-scale image is processed separately. To receive their binary version we use: median filtration, edge detection, thresholding and morphological operation. In the next step algorithm fixes bubbles from two images to receive table containing two views of each analyzed bubble. In the next step each view of the bubble is approximated using ellipse to get parameters of ellipsoid which represents bubble in 3D. Finally each bubble is visualized in 3D and its area and capacities are calculated.
EN
This article presents the problem of creation of three dimensional model which can visualize results of the flow measurement in 3D graphics. Firstly the algorithm prepares the data for proposed module. This preparation consists of sequences of processing images algorithms. The tests were conducted for series of USG images. These images represent the multi-phase flow of water and oil in the pipe.
PL
Artykuł przedstawia program do reprezentowania wyników w grafice trójwymiarowej. Proces tworzenia wyników rozpoczyna się od sekwencji operacji przetwarzania obrazów dwuwymiarowych, a następnie przedstawienie otrzymanych wyników w grafice 3D. Testy prowadzone były dla serii obrazów przedstawiających przepływ wody i oleju w rurze PCV. Obrazy te otrzymano z ultrasonografu.
5
Content available remote The implementation of image processing algorithms for the multiprocessor system
EN
In the paper the usage of the TMS320C80 Texas Instruments multiprocessor chip for the parallel image processing is describe. In the real - time implementations of image processing algorithms the performance time is a critical parameter, so very often multiprocessor solutions must be used. The TMS320C80 is composed of one master RISC processor and four parallel DSP processors specialised for efficient image processing. Because these processors are quite loosely coupled and they communicate through the common memory, it is possible for this system to implement many different types of multiprocessor architecture. In the paper are presented the results obtained during the implementation of the chosen image processing algorithms for the different architectures such as SIMD, MISD and pipeline structure. The attentions is paid to the problem of the matching image processing algorithm to the proper multiprocessor architecture in order to minimise the computation time.
PL
Aplikacje z dziedziny przetwarzania i rozpoznawania obrazów cyfrowych, charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową procesorów. Związane jest to z faktem, że te same operacje, takie jak np. filtracja, wyostrzenie obrazu, detekcja krawędzi, wyrównywanie histogramu, czy też binaryzacja obrazu wykonywane muszą być dla każdego z pikseli z osobna, co przy rozmiarach obrazów rzędu kilkuset tysięcy pikseli powoduje znaczne wydłużenie czasu obliczeń. Jeżeli jeszcze obrazy te mają być przetwarzane, analizowane i rozpoznawane w czasie rzeczywistym, (jako przykład można tutaj podać system robota przemysłowego, system radarowy sterujący lotem samolotu itp.) wówczas zapewnienie dostatecznej mocy obliczeniowej staje się jeszcze ważniejszym problemem. Dostępne obecnie na rynku procesory nie zawsze są w stanie dostarczyć odpowiedniej mocy obliczeniowej, zatem konstruktorzy takich systemów coraz częściej sięgają w stronę rozwiązań wieloprocesorowych, w celu przyspieszenia obliczeń. Naprzeciw zapotrzebowaniom na moc obliczeniową ze strony aplikacji związanych z przetwarzaniem i analizą obrazów wyszła firma Texas Instruments, wypuszczając na rynek w 1995 roku pierwszy i do tej pory jedyny system wieloprocesorowy wykonany w postaci pojedyńczego układu scalonego. Istnieje wiele różnych możliwych sposobów zrównoleglenia obliczeń, związanych z przetwarzaniem obrazów. Wybór odpowiedniej konfiguracji systemu wieloprocesorowego jest niezwykle istotną sprawą, ponieważ prawidłowy dobór architektury systemu posiada decydujący wpływ na wartość współczynnika przyśpieszenia obliczeń, w przypadku operacji przetwarzania obrazów, polegających na wykonaniu operacji splotu obrazu z maską filtru, można uzyskać największe wartości współczynnika przyśpieszenia obliczeń, w przypadku zastosowania architektury typu SMD. W tym przypadku obraz dzielony jest na tyle równych części, ile procesorów posiada system, a następnie wszystkie procesory wykonują te same obliczenia dla różnych zestawów danych. Z kolei operacje przetwarzania obrazów, składające się z wielu etapów, mogą zostać najefektywniej zrównoleglone poprzez zastosowanie wieloprocesorowych struktur potokowych, gdzie każdy z etapów przetwarzania obrazu wykonywany jest przez odrębną stację potoku.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.