×
27.08.2013
216.012.6589

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002491630
Дата охранного документа
27.08.2013
Аннотация: Изобретение относится к области анализа изображений и может быть использовано для определения ориентации объектов по их изображениям. Согласно способу на изображение наносят параллельные секущие линии, которые вращают в пределах угла от 0 до 180° относительно горизонтали. Для каждого направления определяют среднее значение длины всех элементов по всем секущим линиям. Направление ориентации определяют по максимальному значению средней длины определенному по всем направлениям. Технический результат - повышение точности определения ориентации элементов полутоновых и двуградационных изображений. 7 ил.
Основные результаты: Способ определения ориентации элементов изображения, включающий анализ изображения, при этом на изображение наносят параллельные секущие линии, которые в процессе анализа пошагово вращают в пределах угла от 0 до 180° относительно горизонтали и для каждого направления определяют среднее значение длины всех элементов изображения по всем секущим линиям, а направление ориентации определяется по максимальному значению этой средней длины, определенному по всем заданным направлениям.

Способ определения ориентации элементов изображения относится к широкой области анализа различных изображений в научных исследованиях. Очень часто в качестве регистрации тех или иных свойств материалов или различных процессов используются полученные различными способами изображения, и в частности, цифровые изображения.

При анализе различных изображений часто возникает задача определения ориентации элементов изображения. В качестве примера можно привести проблему определения ориентации микроструктурных элементов в породах на микроуровне. Изображения, полученные с помощью микроскопа, несут информацию об ориентации пор и кристаллов, которая необходима для эффективной разработки месторождений углеводородов.

Известны способы определения ориентации элементов изображений путем анализа их фотоизображений с помощью методов топографии, по дифракционным спектрам (Островский И.О. Голография и ее применение, М., "Наука". 1973), а также методом Фурье-преобразования (Smart P., Tovey К. Electron microscopy of soils and sediments: techniques - Oxford.: Clarendon Press, 1982) Известен способ получение качественного, равномасштабного изображения удаленных объектов и повышение точности определения ориентации объекта (Холин Игорь Владимирович. Способ холина получения изображения динамического объекта и определения его ориентации. Патент 2085834, класс G01B 9/00 опубл. 27.07.1997) основанный на приеме рассеянного объектом поля в двух пунктах которые располагаются вдоль вектора и в каждом пункте формируют комплексный дальностно-доплеровский образ объекта, после чего измеряется вектор скорости смещения амплитудно-фазового распределения поля.

Однако в каждом из этих способов имеются недостатки, снижающие точность оценки степени ориентации. Так, голография требует достаточно сложного дополнительного оборудования и определение ориентации может осуществляется только как преимущественное направление. Метод Фурье - преобразование изображений может давать неправильное направление ориентации, так как не ясно какие гармоники определяют анализируемые структурные элементы изображения. Способ основанный на доплеровском образе объекта не пригоден для анализа готовых изображений, а осуществляется в процессе получения изображения.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому, является способ определения ориентации элементов цифровых изображений, использующий в качестве критерия оценки ориентации градиент интенсивности сигнала в каждой точке изображения (Unitt В. М. A digi tal computer method for revealing directional information in images. - J. Phys. E Series Z, 1975, 8, p.423-425). Однако этот метод, не пригоден для анализа двуградационных (черно-белого без оттенков серого) изображений так как изменение градиента интенсивности сигнала по различным направлениям в таких изображениях не происходит.

Целью настоящего изобретения является повышение точности определения ориентации элементов полутоновых и возможность определения ориентации элементов двугарадационных изображений.

В предлагаемом способе реализуется метод измерения средней длины объектов в различных направлениях. Под средней длиной понимается средняя длина полученная по всем измеренным объектам для данного направления. Способ основан на измерении размеров объектов (элементов изображения) в различный направлениях от 0 до 180° с помощью проведения на изображении секущих линий, а критерием оценки для определения направления ориентации (преимущественной ориентации) является направление при котором средний размер всех объектов, измеренный вдоль секущих линий является максимальным по сравнению со средними размерами в других направлениях. Для этого при анализе на изображение наносят параллельные секущие линии, которые пересекают объекты (элементы изображения) и измеряют длину объектов вдоль всех секущих линий и затем вычисляют среднюю длину объектов для всех секущих в данном направлении. Далее аналогичные измерения проводятся для каждого заданного направления секущих линий от 0 до 180° с заданным угловым шагом. Направление ориентации определяется по максимальному значению средней длины объектов определенных для всех заданных направлений. Чем меньше шаг угла и больше направлений анализа, тем больше точность определения ориентации.

Способ осуществляют следующим образом. При анализе на изображение с выделенными ориентированными или разнонаправленными объектами (элементами изображения) наносят параллельные секущие линии как это показано на фиг.1, 2, 3 где иллюстрируются изображения с выделенными элементами в виде эллипсов разной величины ориентированных в вертикальном направлении и обозначенными цифрой 1 (для удобства обозначено только несколько элементов). Секущие линии в виде решетки параллельных линий обозначены цифрой 2 (для удобства обозначена только одна линия). На рисунках в качестве примера показаны только три варианта расположения секущих линий относительно направления ориентации (фиг.1 - под 90°, фиг.2 - под 45°, и фиг.3 - 0°,). При определении ориентации секущие линии наносятся на изображение, затем измеряется длина объектов по секущим линиям и определяется средняя длина. Далее секущие линии проводятся под другим углом, то есть они поворачиваются (вращаются) под углами от 0 до 180° с заданным шагом угла и для каждого направления операции по измерению повторяются. Для пояснения на фиг.4 показаны длины эллипсов Li вдоль секущих линий проведенных под различными углами относительно горизонтали (обозначенных цифрой 3); Фиг.1a - под углом 90° к вертикали, фиг.1б - под углом 67,5° фиг.1в - под углом 45° фиг.1г - под углом 0°. Для каждого направления вдоль всех секущих линий измеряется каждый объект и вычисляется среднее значение длины всех объектов для всех секущих линий - Lcp. Значение Lcp является мерой степени ориентации для каждого направления секущих линий. Как видно из рисунка при совпадении ориентации эллипсов и секущих линий получаемое среднее значение длины максимально фиг.1а - под углом 90° к горизонтали.

Величина значения средней длины отрезков элементов изображений (объектов) Lcp вдоль всех секущих линий может служить масштабом для вектора векторной диаграммы степени ориентации в данном направлении. Выбор шага угла поворота секущих линий относительно горизонтали определяет количество выбранных направлений и точность анализа ориентации. Например, если проводить секущие линии через каждый угловой градус относительно горизонтали то необходимо анализировать среднюю длину объектов (элементов изображения) 180 раз, если через 5 угловых градусов то 36 раз. Чем меньше шаг угла, тем больше количество выбранных направлений и соответственно более точное определение направления ориентации. Соответственно построенная по полученным значениям Lcp диаграмма - роза ориентации в первом случае будет более информативной. Количество секущих линий также влияет на точность измерений, чем больше секущих тем точнее анализ. При анализе ориентации изображения могут быть цифровыми, а определение ориентации может выполняться на компьютере программным методом, при этом максимальное количество секущих линий будет определяться размером пикселя.

Предлагаемый способ позволяет повысить точность определения ориентации структурных элементов любого изображения и расширить возможности определения ориентации для черно-белых двуградационных изображений. Кроме этого способ дает объективную количественную оценку степени ориентации во всех направлениях.

Способ определения ориентации элементов изображения, включающий анализ изображения, при этом на изображение наносят параллельные секущие линии, которые в процессе анализа пошагово вращают в пределах угла от 0 до 180° относительно горизонтали и для каждого направления определяют среднее значение длины всех элементов изображения по всем секущим линиям, а направление ориентации определяется по максимальному значению этой средней длины, определенному по всем заданным направлениям.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-16 из 16.
27.05.2015
№216.013.4e35

Способ получения борированных порфиринов

Изобретение относится к способу получения карборанильных производных 5,10,15,20-тетрафенилпорфирина формулы I, I где R представляет -карборан или -карборан, которые получают при взаимодействии меркаптокарборана с 5,10,15,20-тетра(-трифторметансульфонилметилоксифенил)порфирином...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551539
Дата охранного документа: 27.05.2015
27.12.2015
№216.013.9dfc

Способ и устройство для измерения реологических свойств технологических жидкостей, закачиваемых в нефтяные и газовые пласты

Изобретение относится к области добычи нефти и газа, но может также быть использовано и в других областях, где важным показателем является движение жидких систем в пористой среде. В способе измерения реологических свойств технологических жидкостей, включающем измерение движения жидкости под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572074
Дата охранного документа: 27.12.2015
10.06.2016
№216.015.4533

Широкополосный полигармонический генератор с высоким импедансом нагрузки на 2-й гармонике

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в радиопередающих устройствах. Технический результат - получение высоких значений КПД в относительной полосе рабочих частот, достигаемой 30%. Полигармонический генератор содержит активный элемент, работающий с требуемым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586264
Дата охранного документа: 10.06.2016
25.08.2017
№217.015.b558

Способ синтеза триметилзамещенных фуродигидрохинолинов

Изобретение относится к способу синтеза включающему конденсацию 5-аминобензофурана с ацетоном в присутствии n-толуолсульфокислоты и перхлората магния при температуре от 70-125°C в автоклаве, при этом 5-аминобензофуран получают путем осуществления последовательности стадий, включающей: а -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614248
Дата охранного документа: 24.03.2017
29.12.2017
№217.015.fd3f

Фотосенсибилизатор на основе карбоцианинового красителя для фотодинамической терапии опухолей

Изобретение относится к области биотехнологии и медицины, в частности к созданию фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии онкологических заболеваний, и может быть использовано для разработки новых препаратов, обладающих высокой селективностью и эффективностью терапевтического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638131
Дата охранного документа: 11.12.2017
09.06.2019
№219.017.7f4f

Способ разработки нефтяной оторочки краевого типа

Изобретение относится к нефтедобывающей отрасли. Обеспечивает повышение эффективности разработки краевых нефтяных оторочек нефтегазоконденсатных залежей. Сущность изобретения: осуществляют бурение добывающих и нагнетательных скважин. Для исключения расформирования запасов нефтяной оторочки, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442882
Дата охранного документа: 20.02.2012
Показаны записи 11-17 из 17.
29.12.2017
№217.015.fd3f

Фотосенсибилизатор на основе карбоцианинового красителя для фотодинамической терапии опухолей

Изобретение относится к области биотехнологии и медицины, в частности к созданию фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии онкологических заболеваний, и может быть использовано для разработки новых препаратов, обладающих высокой селективностью и эффективностью терапевтического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638131
Дата охранного документа: 11.12.2017
23.02.2019
№219.016.c62c

Лабораторная установка аспирационной термомассометрии

Изобретение относится к установкам для определения зависимости физических свойств горных пород от форм и видов связи насыщающей их воды и может быть использовано в нефтяной геологии. Установка аспирационной термомассометрии включает аэродинамическую трубу (корпус) с теплоэлектровентилятором,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680418
Дата охранного документа: 21.02.2019
02.05.2019
№219.017.48b2

Применение n-(6,8,8-триметил-8,9-дигидрофуро[3,2-h]хинолин-5-ил)ацетамида в качестве средства для фототерапии псориаза и псориатического артрита

Изобретение относится к области медицинской химии, фармацевтики и дерматологии и может быть использовано для фототерапии псориаза и псориатического артрита. Предложено применение N-(6,8,8-триметил-8,9-дигидрофуро[3,2-h]хинолин-5-ил)ацетамида в качестве фотосенсибилизатора накожного действия для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686692
Дата охранного документа: 30.04.2019
06.06.2019
№219.017.7480

Способ получения полиакрилата золота, проявляющего противоопухолевую активность

Изобретение относится к способу получения полиакрилата золота. Способ включает взаимодействие водных растворов полиакриловой кислоты и золотохлористоводородной кислоты. Перед введением в реакцию исходную полиакриловую кислоту подвергают проточному диализу и последующей лиофильной сушке. Водные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690536
Дата охранного документа: 04.06.2019
06.06.2019
№219.017.749e

Способ повышения биоцидной и лечебной эффективности доксимага ионами серебра, глутаровым альдегидом и этонием

Изобретение относится к области медицины, а именно к фармакологии, микробиологии и битехнологии, и предназначено для повышения биоцидного и лечебного действия доксимага. Для повышения биоцидного и лечебного действия доксимага растворяют в 1 литре дистиллированной или кипяченой водопроводной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690495
Дата охранного документа: 04.06.2019
13.12.2019
№219.017.ecd6

Применение полиакрилата золота в качестве ингибитора роста клеток меланомы человека

Изобретение относится к области медицинской химии и онкологии. Предложено применение полиакрилата золота (полимера полиакриловой кислоты, содержащего ионы золота (III)) в качестве цитотоксического средства для химиотерапии меланомы. Технический результат: полиакрилат золота обладает высокой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708626
Дата охранного документа: 10.12.2019
12.04.2023
№223.018.472c

Система охлаждения электронных компонентов вычислительной платформы и способ охлаждения электронных компонентов вычислительной платформы

Настоящее техническое решение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в снижении уровня шума, объема конструктивных элементов и энергозатрат при охлаждении. Технический результат достигается за счёт того, что для охлаждения электронных компонентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793721
Дата охранного документа: 05.04.2023
+ добавить свой РИД