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题名考虑渐近有效估计的Probit模型阈值分割算法
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作者
王俊彦
李凤萍
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机构
长春工业大学人文信息学院
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出处
《计算机仿真》
北大核心
2023年第2期261-264,共4页
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基金
“互联网+”背景下民办高校高等数学课程思政教学改革研究与实践
基金号:JGJX2021D493。
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文摘
针对传统分割方法存在分割后结构相似度低、峰值信噪比低和分割效果差的问题。提出考虑渐进有效估计的Probit模型阈值分割算法。对图像的光度和几何信息进行聚类处理,根据纹理特征和边缘特征划分图像,根据图像划分结果和图像的噪声水平对字典进行训练获得稀疏表示先验,结合非局部相似先验建立变分模型,采用迭代重新加权算法求解模型,消除图像中存在的噪声。在混合差分背景分割原理的基础上对图像做分割和匹配处理,通过角点检测方法渲染图像纹理,对图像进行帧分解,提取图像的像素特征。考虑渐进有效估计,构建基于Probit模型的图像阈值分类器,将获取的像素特征输入分类器中,完成图像分割。仿真结果表明,所提方法的图像结构相似度高、峰值信噪比高、分割效果好。
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关键词
渐进有效估计
图像去噪
像素特征提取
图像分割
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Keywords
Asymptotically effective estimation
Image Denoising
Pixel feature extraction
Image segmentation
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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