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Improved SLIC Segmentation Algorithm for Artificial Structure Images 被引量:5
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作者 Jianzhong Wang Pengzhan Liu +1 位作者 Jiadong Shi Guodong Yan 《Journal of Beijing Institute of Technology》 EI CAS 2019年第3期418-427,共10页
Simple linear iterative cluster(SLIC) is widely used because controllable superpixel number, accurate edge covering, symmetrical production and fast speed of calculation. The main problem of the SLIC algorithm is its ... Simple linear iterative cluster(SLIC) is widely used because controllable superpixel number, accurate edge covering, symmetrical production and fast speed of calculation. The main problem of the SLIC algorithm is its under-segmentation when applied to segment artificial structure images with unobvious boundaries and narrow regions. Therefore, an improved clustering segmentation algorithm to correct the segmentation results of SLIC is presented in this paper. The allocation of pixels is not only related to its own characteristic, but also to those of its surrounding pixels.Hence, it is appropriate to improve the standard SLIC through the pixels by focusing on boundaries. An improved SLIC method adheres better to the boundaries in the image is proposed, by using the first and second order difference operators as magnified factors. Experimental results demonstrate that the proposed method achieves an excellent boundary adherence for artificial structure images. The application of the proposed method is extended to images with an unobvious boundary in the Berkeley Segmentation Dataset BSDS500. In comparison with SLIC, the boundary adherence is increased obviously. 展开更多
关键词 simple linear iterative cluster (slic) SEGMENTATION superpixel image ENHANCEMENT
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基于超像素统计量的随机森林遥感图像分类 被引量:3
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作者 石彩霞 赵传钢 庞蕾 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2018年第12期3798-3802,共5页
针对遥感图像地物覆盖分类方法对图像空间分布信息利用不足的问题,提出一种基于超像素统计量的随机森林遥感图像分类方法。以北京市海淀区为研究区,选用Landsat-8卫星为主要数据源,通过改进SLIC超像素分割方法,使之适用于多光谱遥感图... 针对遥感图像地物覆盖分类方法对图像空间分布信息利用不足的问题,提出一种基于超像素统计量的随机森林遥感图像分类方法。以北京市海淀区为研究区,选用Landsat-8卫星为主要数据源,通过改进SLIC超像素分割方法,使之适用于多光谱遥感图像中超像素的分割,提取超像素常见的六个统计量(最小值、最大值、均值、标准差、上四分位数、下四分位数)用于随机森林在遥感图像中的分类。实验结果表明,其对研究区遥感图像的总体分类精度为89. 01%,明显改善了对地物的错分和漏分现象,能够推广到Landsat-8遥感图像的地物覆盖分类工作中。 展开更多
关键词 Landsat-8 随机森林 超像素 地物覆盖 简单线性迭代聚类
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一种改进的基于SLIC的自适应GrabCut算法 被引量:2
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作者 安超 李磊民 黄玉清 《自动化仪表》 CAS 2017年第10期17-20,25,共5页
图像分割是对图像进行分析的关键步骤,是图像识别和计算机视觉至关重要的预处理过程,也是计算机视觉的基础技术之一。计算复杂度是判断图像分割算法好坏的重要标准,降低算法复杂度是当前图像分割领域的主要任务之一。针对GrabCut算法计... 图像分割是对图像进行分析的关键步骤,是图像识别和计算机视觉至关重要的预处理过程,也是计算机视觉的基础技术之一。计算复杂度是判断图像分割算法好坏的重要标准,降低算法复杂度是当前图像分割领域的主要任务之一。针对GrabCut算法计算复杂度高、耗时长等缺点,提出了一种改进的基于简单线性迭代聚类(SLIC)的自适应GrabCut算法。通过激光雷达获取用户交互信息,采用阈值法得到包含目标的外截矩形框,并将其设为感兴趣区域,然后采用SLIC算法对感兴趣区域作预处理,最终构建精简的GraphCut网络图并进行图像分割。试验结果证明,该算法缩小了SLIC预处理的图像区域,减少了图的节点数,降低了错误率,提高了目标边缘信息提取的精确度。 展开更多
关键词 图像分割 简单线性迭代聚类 超像素 GrabCut算法 激光雷达 自适应 分割精度
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基于城区特征和SLIC的简缩极化SAR分类方法
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作者 尹嫱 徐洁 《雷达科学与技术》 北大核心 2021年第5期583-588,597,共7页
简缩极化SAR作为一种特殊的双极化模式,可以获取较为全面的极化信息,同时也能获得较大的成像幅宽,近年来得到了研究人员的关注。但以往基于极化度的分解方法存在体散射过估计的问题,导致分解与分类的结果在城区部分,尤其是大方位角城区... 简缩极化SAR作为一种特殊的双极化模式,可以获取较为全面的极化信息,同时也能获得较大的成像幅宽,近年来得到了研究人员的关注。但以往基于极化度的分解方法存在体散射过估计的问题,导致分解与分类的结果在城区部分,尤其是大方位角城区部分表现一般。本文采用基于城区描述子的简缩极化分解方法,将分解获取的特征进行Wishart迭代分类,同时利用SLIC算法进行超像素分割,在超像素区域内进行类别合并,从而改善分类效果。实验采用Radarsat-2旧金山区域的全极化数据仿真合成CTLR模式及π/4模式的简缩极化数据验证了算法的可行性,实验表明,对于两种模式,本文方法在小方位角城区分类精度提高约20%,大方位角城区分类精度提高约10%。 展开更多
关键词 简缩极化SAR 简缩极化分解 无监督分类 超像素分割
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基于RealSense深度相机的多特征树干快速识别方法 被引量:8
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作者 沈跃 庄珍珍 +2 位作者 刘慧 姜建滨 欧鸣雄 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第4期304-312,共9页
针对农业机器人在果园定位和导航中,环境背景复杂、光照强度变化大等问题,本文提出了一种基于RGB-D相机并利用颜色、深度、宽度和平行边特征的树干快速识别方法。首先,使用RealSense深度相机获取果园的彩色图像和深度数据;然后,将彩色... 针对农业机器人在果园定位和导航中,环境背景复杂、光照强度变化大等问题,本文提出了一种基于RGB-D相机并利用颜色、深度、宽度和平行边特征的树干快速识别方法。首先,使用RealSense深度相机获取果园的彩色图像和深度数据;然后,将彩色图像转换为HSV颜色空间,再对HSV颜色空间中的S分量进行超像素分割,并将颜色特征和深度特征相近的相邻超像素块进行合并;随后,对深度图像进行树干宽度特征检测,对宽度置信率大于阈值的物体看作是待处理物体;最后,对待处理的物体进行平行边特征检测,在待处理物体边缘区域选择感兴趣区域窗口(ROI)进行边缘检测,搜索可能的树干边缘直边,当物体边缘的置信率R_(B)大于设定的阈值T_(LB)时,则识别为树干。通过对树干的多特征提取,有效提高了在不同环境下树干识别准确率。利用移动机器人平台在果园环境进行试验测试,以检验在强光照、正常光照和弱光照条件下树干识别算法的性能。试验结果表明,本文的树干识别算法在强光照、正常光照和弱光照条件下,树干识别的准确率分别为92.38%、91.35%和89.86%,每帧图像平均耗时分别为0.54、0.66、0.76 s,能够稳定且快速地实现果园环境下树干识别作业。 展开更多
关键词 树干识别 深度相机 光照强度 多特征 简单线性迭代聚类算法
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基于L_0平滑的超像素块最短测地距离的显著区域提取方法 被引量:2
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作者 杨鑫 张雷雷 梁艳梅 《光电子.激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第6期657-662,共6页
为了有效地检测出图像中的显著区域,提出了一种基于L_0平滑的超像素块最短测地距离的图像显著区域提取方法。首先对图像进行L_0平滑得到边缘锐化内部细节平滑的图像,进而用简单线性迭代聚类(SLIC)算法得到图像的超像素块;然后提取超像... 为了有效地检测出图像中的显著区域,提出了一种基于L_0平滑的超像素块最短测地距离的图像显著区域提取方法。首先对图像进行L_0平滑得到边缘锐化内部细节平滑的图像,进而用简单线性迭代聚类(SLIC)算法得到图像的超像素块;然后提取超像素块的颜色和空间特征,计算超像素块之间的最短测地距离,根据图像边界的连通性得到每个超像素块的初步显著值;最后通过显著区域聚焦等后处理优化操作,滤除图中的背景噪声,得到最终显著图。利用公开数据库与之前方法进行比较的结果显示,本文方法能够更好地加亮整个显著目标区域,去除背景干扰区域。通过ROC面积的比较,证明了本文提出方法的有效性。 展开更多
关键词 L_0平滑 简单线性迭代聚类(slic)算法 超像素 最短测地距离 显著区域聚焦
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