如何在一座山峰上找到人为的洼宕?

Blemish Detect

在相机的生产过程中(包括镜头lens、像素传感器sensor),很多问题不可避免,为控制良品率,以免残次货流入市场,就需要对产品质量进行把控,而相机的重中之重则是Blemishes以及Defected Pixels,后者主要包括热像素(hot pixels)和死像素(dead pixels),前者则在图像中表现为一团昏暗的区域。

人为的去寻找Blemish显然不是我们想要的,这不够优雅。我们需要机器去做。

  1. 既然是图像中的黑点,那么使用Dust Detect不是理所应当吗?
    对图像纵横两个方向同时进行遍历,对相邻像素做差,对超过阈值的进行标记,设 可疑点、Dust 点、正常像素。
  2. 在Blemish detection in camera production testing using fast difference filtering一文中所提到一种全新的思路,将图像中每一行像素的变化看作连续的曲线,这就非常Amazing了。

    当然,这个方法将多个像素关联,关联性极强,效果极好。(详细方法请关注原文)
  3. 上面方法是2009年诺基亚提出的,在这个基础上SZU(深圳大学,我一直以为是苏州大学。。。。)发表了A Novel Blemish Detection Algorithm for Camera Quality Testing,这也是让我大开眼界的一篇论文,文中将原来的二维直接上升到三维。


这个图片中还是有很明显的“等高线”以及“洼宕”,但这是在Blemish非常明显的情况下,如果Blemish痕迹非常轻微,肉眼也要辨别很久这个方法局限性就非常明显了,所以现在的问题是,如何在这样一个鼓包上寻找到一个痕迹非常轻微的“洼宕”?????

 

 

这个错误是由于无法连接到本地主机的10248端口导致的。这个端口通常是kubelet进程监听的端口,用于健康检查。出现这个错误可能是由于kubelet进程没有正确启动或者配置错误导致的。 解决这个问题的方法是检查kubelet进程的状态和配置。你可以按照以下步骤进行操作: 1. 检查kubelet进程是否正在运行。你可以使用以下命令检查kubelet进程的状态: ```shell systemctl status kubelet ``` 如果kubelet进程没有运行,你可以使用以下命令启动它: ```shell systemctl start kubelet ``` 2. 检查kubelet的配置文件。你可以使用以下命令查看kubelet的配置文件路径: ```shell kubelet --kubeconfig /etc/kubernetes/kubelet.conf --config /var/lib/kubelet/config.yaml --bootstrap-kubeconfig /etc/kubernetes/bootstrap-kubelet.conf config view ``` 确保配置文件中的端口号和地址正确,并且与你的环境相匹配。 3. 检查网络连接。你可以使用以下命令检查是否可以连接到localhost10248端口: ```shell curl -sSL http://localhost:10248/healthz ``` 如果无法连接,请确保端口没有被防火墙或其他网络配置阻止。 4. 检查docker的配置。有时候,kubelet进程依赖于docker进程。你可以按照以下步骤检查docker的配置: - 创建/etc/docker目录: ```shell sudo mkdir /etc/docker ``` - 编辑/etc/docker/daemon.json文件,并添加以下内容: ```json { "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"], "log-driver": "json-file", "log-opts": { "max-size": "100m" }, "storage-driver": "overlay2", "storage-opts": [ "overlay2.override_kernel_check=true" ], "registry-mirrors": ["https://tdhp06eh.mirror.aliyuncs.com"] } ``` - 重启docker进程: ```shell systemctl restart docker ``` 请注意,以上步骤是一种常见的解决方法,但具体解决方法可能因环境而异。如果以上步骤无法解决问题,请提供更多的错误信息和环境配置,以便我们能够更好地帮助你。
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