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Entropy-Based Global and Local Weight Adaptive Image Segmentation Models 被引量:4
1
作者 Gang Li Yi Zhao +3 位作者 Ling Zhang Xingwei Wang Yueqin Zhang Fayun Guo 《Tsinghua Science and Technology》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第1期149-160,共12页
This paper proposes a parameter adaptive hybrid model for image segmentation. The hybrid model combines the global and local information in an image, and provides an automated solution for adjusting the selection of t... This paper proposes a parameter adaptive hybrid model for image segmentation. The hybrid model combines the global and local information in an image, and provides an automated solution for adjusting the selection of the two weight parameters. Firstly, it combines an improved local model with the global Chan-Vese(CV) model, while the image’s local entropy is used to establish the index for measuring the image’s gray-level information. Parameter adjustment is then performed by the real-time acquisition of the ratio of the different functional energy in a self-adapting model responsive to gray-scale distribution in the image segmentation process.Compared with the traditional linear adjustment model, which is based on trial-and-error, this paper presents a more quantitative and intelligent method for achieving the dynamic nonlinear adjustment of global and local terms.Experiments show that the proposed model achieves fast and accurate segmentation for different types of noisy and non-uniform grayscale images and noise images. Moreover, the method demonstrates high stability and is insensitive to the position of the initial contour. 展开更多
关键词 image local entropy PARAMETER ADAPTION image SEGMENTATION active CONTOUR
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Mean shift模糊C均值聚类图像分割算法 被引量:5
2
作者 崔兆华 孙穗 +1 位作者 陈思国 高立群 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2014年第6期1130-1134,共5页
针对传统模糊C均值(FCM)聚类算法对结构复杂图像分割效果不理想且算法执行效率较低的缺陷,提出一种融合均值平移(mean shift)的FCM聚类算法.利用mean shift算法将图像分成若干同质区域,将此区域视为新的节点;通过图像局部信息熵描述新... 针对传统模糊C均值(FCM)聚类算法对结构复杂图像分割效果不理想且算法执行效率较低的缺陷,提出一种融合均值平移(mean shift)的FCM聚类算法.利用mean shift算法将图像分成若干同质区域,将此区域视为新的节点;通过图像局部信息熵描述新节点的空间和灰度特征;采用能较好模拟人眼非线性视觉响应的指数函数进行相似性测度.实验结果表明,对于复杂背景图像和含噪声图像,所提出的算法在目标提取效果和执行效率上具有较强的鲁棒性. 展开更多
关键词 图像分割 均值平移 模糊C均值聚类 图像局部熵 空间特征
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一种基于最大区域熵值的图像融合方法 被引量:3
3
作者 孟芳兵 《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》 CAS 2009年第1期19-21,共3页
针对图像融合中不同区域在融合中的不同作用,给出了图像区域熵的概念,在此基础上提出了一种基于最大区域熵值的图像融合方法。首先对参加融合的两幅图像进行分块处理,然后分别计算出对应区域熵的大小,最后选取区域块中熵值较大者作为融... 针对图像融合中不同区域在融合中的不同作用,给出了图像区域熵的概念,在此基础上提出了一种基于最大区域熵值的图像融合方法。首先对参加融合的两幅图像进行分块处理,然后分别计算出对应区域熵的大小,最后选取区域块中熵值较大者作为融合结果。试验结果表明,与现有的基于像素规则融合方法相比,能更好地突出不同图像的区域特征,减少冗余信息,从而取得了更好的融合效果。 展开更多
关键词 图像融合 图像区域熵 多聚焦图像 遥感图像
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基于图像局部熵的混合水平集模型甲状旁腺分割 被引量:4
4
作者 毛林 赵利强 +2 位作者 于明安 魏莹 王颖 《光学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第12期248-256,共9页
针对甲状旁腺超声图像灰度分布不均匀、甲状旁腺病灶多样化的特点,利用图像全局和局部信息,采用基于图像局部熵的混合水平集模型进行甲状旁腺超声图像分割。针对不同超声图像灰度分布差异大的难题,利用图像局部熵确定全局项权重,提高模... 针对甲状旁腺超声图像灰度分布不均匀、甲状旁腺病灶多样化的特点,利用图像全局和局部信息,采用基于图像局部熵的混合水平集模型进行甲状旁腺超声图像分割。针对不同超声图像灰度分布差异大的难题,利用图像局部熵确定全局项权重,提高模型的自适应能力。为避免局部项区域尺度设定大易出现过分割,区域尺度设定小计算效率低的问题,利用两尺度进行曲线演化。实验结果表明,本文提出的混合水平集模型对差异性大的甲状旁腺超声图像具有较强的自适应能力,能使演化曲线自动收敛于目标轮廓,具有更高的分割准确率和计算效率。 展开更多
关键词 医用光学 甲状旁腺超声图像 水平集 图像局部熵 自适应 两尺度
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结合局部熵梯度的自适应水平集演化模型
5
作者 朱维莉 邓小华 王艳 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第6期991-1005,共15页
针对基于图像边缘信息的活动轮廓模型对初始轮廓敏感问题,结合图像局部熵信息,提出一个新的结合局部熵梯度的自适应水平集演化模型。基于图像局部熵梯度和正则化的图像梯度,构造能够随图像信息自适应地改变符号的面积项权重系数,用其代... 针对基于图像边缘信息的活动轮廓模型对初始轮廓敏感问题,结合图像局部熵信息,提出一个新的结合局部熵梯度的自适应水平集演化模型。基于图像局部熵梯度和正则化的图像梯度,构造能够随图像信息自适应地改变符号的面积项权重系数,用其代替常用的常值系数,使得演化函数能够根据图像信息自适应上下运动。所提模型从根源上解决初始轮廓敏感问题,允许水平集常值初始化。实验验证了模型对部分灰度不均图像、噪声图像、多目标以及主观边缘图像等均有良好的分割效果。另外,所提的自适应权系数可以用于其他含有面积能量项的分割模型中。 展开更多
关键词 活动轮廓 图像局部熵 常值初始化 偏微分方程
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融合万有引力和局部熵的FCM算法 被引量:2
6
作者 崔兆华 高立群 +1 位作者 马红宾 李洪军 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2013年第12期3828-3830,共3页
为了克服传统模糊C-均值(fuzzy C-means,FCM)聚类算法特征描述单一、易受复杂灰度影响而出现误分割的缺点,将万有引力和图像局部熵融入到FCM算法。算法首先引入图像局部信息熵来描述节点(像素点)间的特征,同时计算新节点的同质值;其次,... 为了克服传统模糊C-均值(fuzzy C-means,FCM)聚类算法特征描述单一、易受复杂灰度影响而出现误分割的缺点,将万有引力和图像局部熵融入到FCM算法。算法首先引入图像局部信息熵来描述节点(像素点)间的特征,同时计算新节点的同质值;其次,将该同质值看做新节点的质量,节点之间通过万有引力算子形成关联,使节点灰度特征和节点空间位置特征有效结合,以此解决传统FCM算法节点特征描述孤立的缺陷。最后,对三类典型的灰度分布不均的医学图像进行仿真实验,结果表明改进算法获得了更加精确的分割结果。 展开更多
关键词 图像分割 模糊C-均值聚类算法 图像局部熵 万有引力算子
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一种基于支持向量机的视频对象分割新方法 被引量:1
7
作者 张晓波 刘文耀 张小丽 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第9期2035-2039,共5页
为了实现基于内容的多媒体交互功能,视频对象的提取具有相当重要的作用.支持向量机是最新的学习机,在许多领域得到了成功的应用.提出使用自适应分级的支持向量机分类器解决对象分割跟踪问题,能够克服传统的基于运动的跟踪算法的固有缺陷... 为了实现基于内容的多媒体交互功能,视频对象的提取具有相当重要的作用.支持向量机是最新的学习机,在许多领域得到了成功的应用.提出使用自适应分级的支持向量机分类器解决对象分割跟踪问题,能够克服传统的基于运动的跟踪算法的固有缺陷.通过帧差图像的边缘图和当前帧边缘图进行匹配运算,自动获得用于训练支持向量机的初始视频对象.描述像素属性的特征向量由离散余弦变换系数计算的局部特征和用邻接区域的熵组成的临域特征共同组成.使用分级的支持向量机二叉树来决策前景和背景.实验结果证实了该方法的有效性和鲁棒性. 展开更多
关键词 视频对象分割 支持向量机 图像局部熵 二叉决策树
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基于加权块对比度的红外小目标检测方法
8
作者 吴洪凯 董科研 +2 位作者 宋延嵩 董小娜 袁明 《激光与光电子学进展》 CSCD 北大核心 2023年第16期395-402,共8页
针对不同背景条件下,红外弱小目标检测信杂比低、虚警率高的特点,重点利用小目标能量接近高斯分布特性,提出一种利用改进的图像局部熵加权多尺度的基于图像块对比度的红外小目标检测方法。首先,计算红外图像中心块和邻域块的均值;然后,... 针对不同背景条件下,红外弱小目标检测信杂比低、虚警率高的特点,重点利用小目标能量接近高斯分布特性,提出一种利用改进的图像局部熵加权多尺度的基于图像块对比度的红外小目标检测方法。首先,计算红外图像中心块和邻域块的均值;然后,计算出中心块和邻域块的均值差异达到凸显小目标、抑制背景噪声的效果,同时计算各个像素点的改进局部图像熵以凸显小目标、抑制形状与小目标大小近似的伪目标以及大面积的干扰物体的角点;之后,利用改进的图像熵加权中心块和邻域块的均值差异值,得到高信杂比、低虚警率的显著度图像;最后,利用自适应阈值分割算法获取目标的位置。实验结果表明,与同类基于human visual system(HVS)检测方法相比,所提方法适用场景更广,特别是在复杂背景下,能达到更低的虚警率、更高的信杂比。 展开更多
关键词 遥感 红外弱小目标 目标检测 人类视觉系统 图像局部熵 对比度测量 多场景
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基于灰度分析的路面裂缝图像分类算法研究 被引量:8
9
作者 马晓丽 陆键 《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》 2018年第5期748-752,756,共6页
为了应对传统人工调查方法已不能适应当今道路养护管理发展需求的问题,从提高路面图像分类检测效率的需求角度出发,设计基于图像掩膜的去噪增强算法,采取路面图像的灰度作为分类特征,并且设计路面图像子块灰度方差的最值之差、一幅路面... 为了应对传统人工调查方法已不能适应当今道路养护管理发展需求的问题,从提高路面图像分类检测效率的需求角度出发,设计基于图像掩膜的去噪增强算法,采取路面图像的灰度作为分类特征,并且设计路面图像子块灰度方差的最值之差、一幅路面图像中子块图像方差的最值之差超过阈值的子块图像数量,以及子块图像灰度熵的最值之差为特征的分类算法,并引入神经网络进行路面图像的分类.实验结果表明,相对于中值滤波、均值滤波、偏微分方程、掩膜增强算法,所选取的图像去噪增强算法能够保留路面图像中的细微裂缝;且图像分类算法具有高检测率,零误检率,能够实现大规模路面图像的快速、准确分类.此外,所建立的分类算法能够保证分离出的完好图像中,不会掺杂路面裂缝图像,可以降低后续对路面裂缝图像处理的工作量,且其能为公路养护管理的决策提供依据. 展开更多
关键词 路面裂缝图像的自动分类 图像处理 神经网络 图像局部灰度均值 图像局部灰度方差 图像局部灰度熵
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基于局部熵差的图象匹配方法——算法及计算机仿真 被引量:48
10
作者 田金文 苏康 柳健 《宇航学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第1期28-32,共5页
传统的灰度相关匹配和基于边缘特征的匹配方法抗噪能力和抗几何失真能力较差,将信息熵的概念引入到图象匹配中,定义了图象局部熵,并由此提出一种新颖的基于局部熵差的图象匹配方法。由于图象熵反映的是图象的局部,因此基于局部熵差... 传统的灰度相关匹配和基于边缘特征的匹配方法抗噪能力和抗几何失真能力较差,将信息熵的概念引入到图象匹配中,定义了图象局部熵,并由此提出一种新颖的基于局部熵差的图象匹配方法。由于图象熵反映的是图象的局部,因此基于局部熵差的图象匹配方法具有较强的抗噪能力。由于采用了分块、序贯检测及分层搜索技术,计算量大为减少,试验结果表明这是一种非常好的图像匹配方法。 展开更多
关键词 图象匹配 局部熵 抗几何失真 鲁棒性 仿真
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局部熵驱动下的脑MR图像分割与偏移场恢复耦合模型 被引量:2
11
作者 张建伟 杨红 +2 位作者 陈允杰 方林 詹天明 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2013年第8期1011-1018,共8页
核磁共振图像受成像机制的影响往往导致图像中含有噪声以及偏移场,使得传统的图像分割方法很难得到较好的分割结果。为此,提出一种基于局部熵的分割与偏移场恢复耦合模型,首先在小邻域内构建基于模糊C均值(FCM)聚类模型的局部统计项并... 核磁共振图像受成像机制的影响往往导致图像中含有噪声以及偏移场,使得传统的图像分割方法很难得到较好的分割结果。为此,提出一种基于局部熵的分割与偏移场恢复耦合模型,首先在小邻域内构建基于模糊C均值(FCM)聚类模型的局部统计项并将偏移场信息耦合到模型中,以恢复图像偏移场;其次采用非局部信息来构建邻域正则项,使得模型在降低噪声影响的同时能有效地保留图像结构信息;最后在对局部能量项进行全局积分时引入局部熵信息,使得模型具有各向异性,从而对噪声和偏移场影响更具鲁棒性。实验结果表明,本文方法可以得到较准确的分割和偏移场矫正结果。 展开更多
关键词 磁共振图像 图像分割 局部熵 非局部信息 偏移场
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