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基于改进Graph Cut算法的生猪图像分割方法 被引量:17
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作者 孙龙清 李玥 +1 位作者 邹远炳 李亿杨 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第16期196-202,共7页
生猪图像分割为生猪行为特征提取、参数测量、图像分析、模式识别等提供易于理解和分析的图像表示,准确有效的生猪图像分割是生猪行为理解和分析的基础。针对传统Graph Cut算法分割精度差、分割效率低及不能准确分割特定目标的问题,该... 生猪图像分割为生猪行为特征提取、参数测量、图像分析、模式识别等提供易于理解和分析的图像表示,准确有效的生猪图像分割是生猪行为理解和分析的基础。针对传统Graph Cut算法分割精度差、分割效率低及不能准确分割特定目标的问题,该文结合交互分水岭算法,提出基于改进Graph Cut算法的生猪图像分割方法。采用交互分水岭算法对图像进行区域划分,划分的各个区域块看作超像素,用超像素替代传统加权图中的像素点,构造新的网络图替代传统加权图,重新构造能量函数以完成前景背景的有效分割。试验结果表明:该方法峰值信噪比平均范围为[30,40],结构相似度平均范围为[0.9,1],两种评价准则的结果与主观评价一致,图像分割质量、精度得到明显提升;平均耗时缩短到传统Graph Cut算法的33.7%,提高了分割效率;在复杂背景、噪声干扰、光照强度弱等条件下可以快速分割出特定目标生猪,具有较高鲁棒性。 展开更多
关键词 图像处理 图像分割 算法 改进 GraphCut算法 超像素 交互分水岭算法
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基于自适应区域限制FCM的图像分割方法 被引量:9
2
作者 李磊 董卓莉 张德贤 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第6期1312-1318,共7页
提出一种基于自适应区域限制FCM(Fuzzy C-Means)的彩色图像分割方法,结合隐马尔科夫模型,把超像素具有区域一致性作为先验知识自适应融入到聚类过程中,以提升聚类性能.算法首先生成图像的超像素,计算像素对该超像素的贡献度,以此计算该... 提出一种基于自适应区域限制FCM(Fuzzy C-Means)的彩色图像分割方法,结合隐马尔科夫模型,把超像素具有区域一致性作为先验知识自适应融入到聚类过程中,以提升聚类性能.算法首先生成图像的超像素,计算像素对该超像素的贡献度,以此计算该超像素的区域隶属度函数;然后根据像素所属超像素是否具有主标签,选择像素级隶属度函数或区域级隶属度函数计算该像素的点对先验概率,以加强分割结果的区域一致性;其中,使用区域隶属度函数将引导聚类优化的方向,因此在迭代过程中去除未被使用的标签;最后迭代终止获得图像的分割结果.实验结果表明,相对于比较算法,本文算法的分割性能有显著提升. 展开更多
关键词 图像分割 模糊聚类 超像素 主标签 区域限制
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基于Graph Cut和超像素的自然场景显著对象分割方法 被引量:7
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作者 苏金玲 王朝晖 《苏州大学学报(自然科学版)》 CAS 2012年第2期27-33,共7页
针对自然场景图像,提出了一种快速的显著对象自动分割方法.首先,将图像从RGB颜色空间变换至HSV颜色空间,利用色调和亮度等特征获得显著度图,得到待分割对象所在的区域;然后利用改进的分水岭算法将原始图像预分割为若干子区域,将这些区... 针对自然场景图像,提出了一种快速的显著对象自动分割方法.首先,将图像从RGB颜色空间变换至HSV颜色空间,利用色调和亮度等特征获得显著度图,得到待分割对象所在的区域;然后利用改进的分水岭算法将原始图像预分割为若干子区域,将这些区域描述为超像素,使用混合高斯分布描述其特征,用于构建图切分方法的网络图,经过迭代分割之后,获得最终的显著对象.实验结果表明,该算法与人工交互的图切分算法相比,能自动获得前景和背景的先验知识,在不影响分割精度的情况下,加快了分割速度. 展开更多
关键词 显著对象 图切分 超像素 视觉注意模型
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基于二维奇异谱特征提取的高光谱影像同质划分
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作者 闫赟彬 侯博阳 +6 位作者 邹京燕 李欣 石志城 崔博伦 黄荀 练敏隆 朱军 《航天返回与遥感》 CSCD 北大核心 2023年第3期97-107,共11页
高光谱影像数据具有维度高、信息冗余等特征,传统的特征提取方法通常使用了固定窗格提取高光谱影像的空间特征,忽略了地物之间的空间关系,对地物空间信息利用不充分。对此,文章提出了融合超像素算法的二维奇异谱分析方法,通过超像素划... 高光谱影像数据具有维度高、信息冗余等特征,传统的特征提取方法通常使用了固定窗格提取高光谱影像的空间特征,忽略了地物之间的空间关系,对地物空间信息利用不充分。对此,文章提出了融合超像素算法的二维奇异谱分析方法,通过超像素划分并提取同质区域,经过二维奇异谱分析,从每个波段中提取空间结构信息,增强本类别的特征信息,同时减少类间差异性与噪声带来的影响。对所提取的空间特征,结合粒子优化算法提取高光谱影像最佳波段组合。实验结果表明,在Indian Pines与Salinas数据影像数据集中,使用同样的支持向量机分类器,文章所提出特征提取方法实现的分类精度相比于原始数据分别提升了15.99%与3.7%,相比于2DSSA提升了3.12%与0.91%。改进的奇异谱分析方法,可以充分利用同质区域的局部一致性,从而提高数据处理的性能,减少了影像中的冗余信息和噪声。 展开更多
关键词 高光谱 超像素 同质区域 特征提取 二维奇异光谱分析 遥感数据处理
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结合场景结构和条件随机场的道路检测 被引量:2
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作者 邓燕子 卢朝阳 李静 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第9期20-25,共6页
针对道路检测采用图像外观特征对像素或区域进行分类,容易受到光照、阴影和遮挡等复杂因素的影响导致检测精度低的问题,提出一种结合场景结构信息和全连接条件随机场(CRF)模型的道路检测方法.首先检测道路消失点和道路边界线并生成道路... 针对道路检测采用图像外观特征对像素或区域进行分类,容易受到光照、阴影和遮挡等复杂因素的影响导致检测精度低的问题,提出一种结合场景结构信息和全连接条件随机场(CRF)模型的道路检测方法.首先检测道路消失点和道路边界线并生成道路的置信图;然后基于图像超像素训练场景结构布局模型得到结构布局的估计;融合置信度图、结构布局图和图像外观特征构建基于像素的全连接CRF模型;最后通过CRF模型推理得到分类结果.实验对比结果表明:采用结构信息和全连接CRF能够有效提高道路检测的精度,对阴影和遮挡等复杂道路环境具有鲁棒性. 展开更多
关键词 道路检测 消失点 超像素 全连接条件随机场 场景结构布局 多类别回归器
原文传递
室外单幅图像阴影区域检测 被引量:1
6
作者 黄雯嘉 《现代计算机》 2018年第4期28-30,35,共4页
在图像处理中,图像中的阴影既能为整个场景提供投影物体的几何信息,但是其也可能会在一些图像研究中带来误检测,所以阴影检测在图像处理中起到至关重要的作用。给定一幅图像,首先进行Canny边缘检测,然后利用阴影区域和非阴影区域的光照... 在图像处理中,图像中的阴影既能为整个场景提供投影物体的几何信息,但是其也可能会在一些图像研究中带来误检测,所以阴影检测在图像处理中起到至关重要的作用。给定一幅图像,首先进行Canny边缘检测,然后利用阴影区域和非阴影区域的光照强度比率筛选出阴影边缘,再利用LAB颜色空间和阴影边缘的梯度方向选出阴影像素点和非阴影像素点,并且利用超像素分解对阴影像素进行部分聚类,最后将阴影区域设为前景非阴影区域设为背景后利用图割方法进行优化,检测出图像中的阴影区域。整个过程无需用户交互。 展开更多
关键词 阴影检测 超像素 图割
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基于几何与粗糙深度信息的候选车辆生成方法 被引量:1
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作者 王海 蔡英凤 +1 位作者 林国余 张为公 《汽车工程》 EI CSCD 北大核心 2015年第5期593-598,共6页
基于单目视觉的车辆识别通常分为候选车辆生成(CG)和候选车辆验证(CV)两个步骤。传统的CG步骤往往采用遍历的方法,获得的候选车辆窗口数量庞大,增加了后续CV阶段的计算耗时,难以满足实际应用的实时性要求。本文提出一种基于几何和深度... 基于单目视觉的车辆识别通常分为候选车辆生成(CG)和候选车辆验证(CV)两个步骤。传统的CG步骤往往采用遍历的方法,获得的候选车辆窗口数量庞大,增加了后续CV阶段的计算耗时,难以满足实际应用的实时性要求。本文提出一种基于几何和深度信息的CG方法,在不丢失有效车辆区域的前提下极大减少了候选车辆的数量。该方法首先将图像以超像素形式进行分块,同时利用预先训练的Adaboost分类器获取超像素图像的几何信息和粗糙深度信息。然后利用车辆在世界坐标系下的垂直度、位置和尺寸等先验知识,采用了一种分层聚类策略,合并图像中属于车辆的超像素块并生成候选车辆。与传统算法的比较结果表明,本方法以检测率的微小降低为代价,实现了候选车辆窗口数量的大幅度减少。 展开更多
关键词 车辆识别 单目视觉 候选车辆生成 超像素
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一种谱聚类灰度纹理图像分割方法及其在近红外成像仿真中的应用 被引量:1
8
作者 张硕 白廷柱 +2 位作者 邱纯 邵龙 张宇 《红外技术》 CSCD 北大核心 2018年第4期369-376,共8页
针对近红外场景仿真中需要将不同材质分类的问题,提出一种谱聚类的灰度纹理图像分割方法。首先利用mean-shift算法,将原始图像预分割为多个具有准确边界的同质区域,并将这些区域描述为超像素;进而,将超像素构造的无向加权图作为谱聚类... 针对近红外场景仿真中需要将不同材质分类的问题,提出一种谱聚类的灰度纹理图像分割方法。首先利用mean-shift算法,将原始图像预分割为多个具有准确边界的同质区域,并将这些区域描述为超像素;进而,将超像素构造的无向加权图作为谱聚类的输入,通过谱聚类的方法解决超像素的过分割问题。本文的方法在谱聚类过程中考虑了超像素的纹理特征,弥补了灰度图像在谱聚类过程中只顾及灰度和空间信息的不足。实验结果表明,利用本文分割方法不但减少了运算量,并且为精细的近红外场景仿真奠定了基础。 展开更多
关键词 近红外仿真 图像分割 超像素 谱聚类 纹理特征 相似度矩阵
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基于标签传递图割的图像分割算法 被引量:1
9
作者 袁恒东 《计算机技术与发展》 2017年第12期35-38,共4页
基于图割的交互式图像分割方法实现了基于用户感兴趣区域的图像前景和背景分割,在计算机视觉和图像处理领域受到了众多研究者的关注。传统图割算法往往是基于图像局部特征进行分割,其收敛速度以及图像结构描述能力具有一定的局限性。为... 基于图割的交互式图像分割方法实现了基于用户感兴趣区域的图像前景和背景分割,在计算机视觉和图像处理领域受到了众多研究者的关注。传统图割算法往往是基于图像局部特征进行分割,其收敛速度以及图像结构描述能力具有一定的局限性。为了进一步提高分割精度,提出一种基于标签传递图割的交互式图像分割算法。首先通过引入三层超像素层构造图模型,实现高层信息的计算。通过多层超像素层,既能抑制过分割,也可以通过不同参数的超像素来增加算法的鲁棒性,提升算法稳定性能。然后结合高次信息,采用已标记样本特征指导未标记样本的标签分配,进行标签传递,利用较少标记样本对未标记样本进行聚类,从而提高了学习精度。最后使用最大流/最小割算法求解最终的分割结果。在MSRC和Berkeley数据集上进行的分割实验表明,基于标签传递和图割的图像分割算法是有效的。 展开更多
关键词 交互式图像分割 图割 超像素 标签传递
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基于互信息的自然图像分割 被引量:1
10
作者 朱一玮 《计算机与现代化》 2014年第3期99-103,共5页
自然图像分割在图像处理和计算机视觉等领域中占据重要地位。基于聚类的图像分割算法是无监督图像分割算法中的一种重要方法,但是这类方法存在2个问题。首先特征提取一般是基于像素的,这导致分割结果与边界拟合比较差,针对此问题提出引... 自然图像分割在图像处理和计算机视觉等领域中占据重要地位。基于聚类的图像分割算法是无监督图像分割算法中的一种重要方法,但是这类方法存在2个问题。首先特征提取一般是基于像素的,这导致分割结果与边界拟合比较差,针对此问题提出引入超像素对待分割图像预处理;其次,分割块数很难确定,针对此问题提出一种基于互信息的能量差,能够自动确定分割块数。在标准数据库上的实验结果表明,本文算法克服了上述问题,取得了比较好的实验结果。 展开更多
关键词 图像处理 计算机视觉 超像素
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超像素在多极化SAR数据分类中的应用--以ALOS PALSAR为例 被引量:1
11
作者 梁雪萍 薛东剑 贾诗超 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2020年第5期107-110,共4页
针对已提出的极化合成孔径雷达数据地物分类方法较难同时获得地物边界及相邻信息的问题,并为了减少图像处理的消耗时间,本文引入一种超像素生成算法--线性迭代聚类方法,对日本先进对地观测卫星多极化SAR数据进行地物分类研究。本文以四... 针对已提出的极化合成孔径雷达数据地物分类方法较难同时获得地物边界及相邻信息的问题,并为了减少图像处理的消耗时间,本文引入一种超像素生成算法--线性迭代聚类方法,对日本先进对地观测卫星多极化SAR数据进行地物分类研究。本文以四川省彭州市与什邡市交界地区为研究区,先采用Pauli分解生成RGB假彩色图像并进行滤波,再以此为基础使用线性迭代聚类方法生成超像素,最后用支持向量机分类方法,合理选取极化熵、各向异性度及平均散射角等极化特征组合在一起作为分类参数,对基于像素超像素的极化SAR图像的分类结果进行对比分析。使用超像素比其他基于像素的分类方法能够获得更好的结果,基于超像素分类的总体精度为95.23%,Kappa系数为92.58%。 展开更多
关键词 超像素 ALOS PALSAR 极化SAR 地物分类 支持向量机
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基于光场图片的前后景自动分割算法研究
12
作者 徐小杰 柳畅 《电子设计工程》 2019年第4期136-139,145,共5页
针对光场相机图片的前后景自动分割算法研究,采用了恢复光场相机图片深度图,结合RGB图和深度图两者的优点,然后使用图割算法,实现了光场图片前后景自动分割。首先计算光场图片的深度图且对光场图片的RGB图进行超像素处理,然后依据深度... 针对光场相机图片的前后景自动分割算法研究,采用了恢复光场相机图片深度图,结合RGB图和深度图两者的优点,然后使用图割算法,实现了光场图片前后景自动分割。首先计算光场图片的深度图且对光场图片的RGB图进行超像素处理,然后依据深度图确定可信的前后景区域和模糊区域,接着对可信的前后景区域进行K-means聚类,最后使用图割算法自动分割光场图片前后景。由于使用了深度图,文中不需要任何用户交互的先验知识,即能有效地自动分割光场图片前后景。大量的实验显示了我们自动分割算法的有效性。 展开更多
关键词 光场 前后景分割 图割 超像素
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选择性背景优先的显著性检测模型 被引量:21
13
作者 蒋寓文 谭乐怡 王守觉 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第1期130-136,共7页
在检测图像显著性区域的领域中,背景优先是一个较新的思路,但会遇到背景鉴别这个具有挑战性的难题。该文提出背景真实性的判断问题,在探索的过程中发现背景通常具有连续性的特征,根据这一特性实现了判定背景的方法,并将判断的结果作为... 在检测图像显著性区域的领域中,背景优先是一个较新的思路,但会遇到背景鉴别这个具有挑战性的难题。该文提出背景真实性的判断问题,在探索的过程中发现背景通常具有连续性的特征,根据这一特性实现了判定背景的方法,并将判断的结果作为显著性先验值应用于后继的计算中,最终结果的准确性和正确性得到有效提高。该文首先采用均值漂移(MS)分割算法将图片预分为超像素,计算所有超像素的初始显著值;随后提取原图的4个边界条,计算每两条之间的色彩直方图距离,判定小于预设阈值的两条边界作为"真"的背景,选择它们作为优先边界,计算先验显著性值;最后进行显著性计算,得到最终的显著图。实验结果表明,该算法能够准确检测出显著性区域,与其他6种算法相比具有较大优势。 展开更多
关键词 计算机视觉 显著性分析 背景连续性 色彩直方图 超像素
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融合SLIC与改进邻近传播聚类的彩色图像分割算法 被引量:8
14
作者 程仙国 王明军 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2018年第6期226-232,共7页
邻近传播(AP)聚类算法在分割彩色图像时,存在相似度矩阵计算规模大、聚类时间长、空间复杂度高等问题。为此,提出一种新的彩色图像分割算法。利用简单线性迭代聚类对彩色图像进行超像素预分割,计算各超像素的L、a和b颜色分量平均值,并... 邻近传播(AP)聚类算法在分割彩色图像时,存在相似度矩阵计算规模大、聚类时间长、空间复杂度高等问题。为此,提出一种新的彩色图像分割算法。利用简单线性迭代聚类对彩色图像进行超像素预分割,计算各超像素的L、a和b颜色分量平均值,并根据颜色分量平均值间的负欧式距离构建AP聚类算法的相似度矩阵。在AP聚类迭代过程中给出一种参考度递减的改进聚类方法,提高AP聚类算法的精确性和鲁棒性,并运用超像素聚类的轮廓系数对其评价,获得最优的AP聚类结果。实验结果表明,与现有的彩色图像聚类分割方法相比,该算法分割效果和分割质量均有明显提高。 展开更多
关键词 Lab颜色空间 超像素 邻近传播 聚类 彩色图像分割
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基于超像素特征向量的果树冠层分割方法 被引量:7
15
作者 张先洁 孙国祥 +2 位作者 汪小旵 杨海慧 魏天翔 《江苏农业学报》 CSCD 北大核心 2021年第3期724-730,共7页
针对无人机精确植保过程中,果树冠层区域颜色特征和杂草相似度较高、难以分割等问题,采用基于超像素特征向量的果树冠层分割方法,以消除不同杂草特征对树冠分离的干扰,减小农药喷雾区域,节省农药使用量。通过分析无人机采集合成的样本... 针对无人机精确植保过程中,果树冠层区域颜色特征和杂草相似度较高、难以分割等问题,采用基于超像素特征向量的果树冠层分割方法,以消除不同杂草特征对树冠分离的干扰,减小农药喷雾区域,节省农药使用量。通过分析无人机采集合成的样本图像在HSV彩色空间上色调与饱和度的分布情况,选取合适的阈值范围,提取样本图像中包含果树冠层与杂草的绿色区域,将提取的绿色区域RGB图像转换生成Lab和HSV彩色空间模型下的图像,然后运用简单的线性迭代聚类(Simple linear iterative clustering,SLIC)超像素分割算法将RGB图像预设分割成250个超像素单元,结合超像素的分割信息与RGB图像、Lab图像、HSV图像以及灰度图,提取超像素单元的特征向量,随机选取25%的超像素样本的特征向量作为SVM分类器的训练集,利用SVM分类器对所有样本进行预测分类,实现果树冠层与杂草分割。将基于超像素特征向量的方法和基于光谱阈值、K-means聚类的2种方法进行对比分析,结果显示,基于超像素特征向量的方法在识别果树冠层位置方面生产者精度为90.83%,在提取果树冠层轮廓上F测度值为87.62%,总体分割性能优于后两种方法。说明,基于超像素特征向量的方法能够较为准确地分割果树冠层与杂草,为实现无人机在果园中精确植保提供重要支撑。 展开更多
关键词 无人机 植保 果树冠层 杂草 超像素 分割
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基于局部学习的车辆图像识别方法 被引量:6
16
作者 赵小敏 孙志刚 夏明 《浙江工业大学学报》 CAS 北大核心 2017年第4期439-444,共6页
随着机动车交通违法行为的增多,民众利用智能手机拍照举报式的监督模式应运而生.针对由手机拍照举报的静态图像的车辆识别问题,提出一种基于局部学习的车辆识别方法.与在整个样本空间里训练一个全局模型的传统方法不同,该方法以局部学... 随着机动车交通违法行为的增多,民众利用智能手机拍照举报式的监督模式应运而生.针对由手机拍照举报的静态图像的车辆识别问题,提出一种基于局部学习的车辆识别方法.与在整个样本空间里训练一个全局模型的传统方法不同,该方法以局部学习中心选取策略和巴氏距离大小为基础,将样本划分若干子集并在每个子集上训练一个局部分类器.仿真结果表明:与已有形状模型法、超像素级别等图像目标识别方法相比,该方法在静态车辆图像识别的问题上拥有更好的识别率和识别效果. 展开更多
关键词 局部学习 超像素 目标识别 车辆识别
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基于典型相关分析的遥感影像非监督超像素级变化检测
17
作者 赵元昊 孙根云 +2 位作者 张爱竹 矫志军 孙超 《遥感学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第4期1025-1040,共16页
变化检测是指利用多时相影像检测地表覆盖类型发生变化的区域,目前的检测方法易受噪声以及特殊地物等影响,检测结果斑点现象严重、检测精度低。针对以上问题,本文结合典型相关分析和直方图规定化提出一种非监督的超像素级变化检测方法... 变化检测是指利用多时相影像检测地表覆盖类型发生变化的区域,目前的检测方法易受噪声以及特殊地物等影响,检测结果斑点现象严重、检测精度低。针对以上问题,本文结合典型相关分析和直方图规定化提出一种非监督的超像素级变化检测方法。首先,对两个时刻的遥感影像进行预处理以及超像素分割;其次,基于超像素尺度和未发生变化的概率计算每个超像素的权重;然后,基于超像素级多元变化检测和直方图规定化获取变化特征;最后,基于权重影像、经典方法与变化特征进行决策融合,得到变化检测结果图。本文在3个高光谱测试数据集和一个多光谱测试数据集上进行实验验证。结果表明,本文方法在4个测试数据集上的OA和Kappa指标均为最优,且OA都达到了90%以上。在4个数据集上,本文方法的OA相比于其他方法中的最高精度提高了4.41%、3.44%、1.74%和0.19%。 展开更多
关键词 遥感 超像素 变化检测 典型相关分析 直方图规定化
原文传递
基于改进视觉显著性的布匹瑕疵检测方法 被引量:6
18
作者 荆辰未 李启顺 朱玉全 《信息技术》 2017年第9期22-25,30,共5页
针对布匹瑕疵检测中需要无瑕疵图像对照、检测时间过长等问题,提出了一种改进的视觉显著性的布匹瑕疵检测方法,以适用具有不同特征(纹理、颜色、亮度、方向)瑕疵的识别。该方法首先将布匹图像分解为超像素图像,然后根据区域对比度得到... 针对布匹瑕疵检测中需要无瑕疵图像对照、检测时间过长等问题,提出了一种改进的视觉显著性的布匹瑕疵检测方法,以适用具有不同特征(纹理、颜色、亮度、方向)瑕疵的识别。该方法首先将布匹图像分解为超像素图像,然后根据区域对比度得到布匹瑕疵的显著图,最后对显著图进行阈值分割来识别出布匹瑕疵。实验结果表明本文算法对不同光照下和不同角度下的布匹瑕疵识别有着较高的检测率,具有良好的适用性和鲁棒性。 展开更多
关键词 布匹瑕疵 瑕疵识别 显著图 超像素
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基于明亮区域分割的图像去雾算法 被引量:2
19
作者 王海群 赵燕青 王一 《液晶与显示》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期636-643,共8页
针对暗通道先验去雾中存在的光晕和色彩失真问题,提出一种基于明亮区域分割的图像去雾算法。首先通过亮度阈值分割和区域生长将雾天图像分割为明亮区域与非明亮区域;然后用亮通道先验和超像素分别改进明亮区域和非明亮区域透射率的计算... 针对暗通道先验去雾中存在的光晕和色彩失真问题,提出一种基于明亮区域分割的图像去雾算法。首先通过亮度阈值分割和区域生长将雾天图像分割为明亮区域与非明亮区域;然后用亮通道先验和超像素分别改进明亮区域和非明亮区域透射率的计算公式;再用加权融合的方法将这两个区域的透射率进行融合得到粗略的透射率,使用引导滤波对其进行优化,同时对雾天图像进行四叉树分割,取最终分割区域像素的亮度平均值为大气光值,通过大气散射模型复原去雾图像。实验结果表明,改进后去雾图像的峰值信噪比与改进前相比提高了6.5%,信息熵提高了2.1%,新增可见边之比提高了5.5%,梯度均值提高了5.3%。本文改进算法能够解决暗通道先验去雾中的问题,得到清晰且对比度高的去雾图像。 展开更多
关键词 暗通道先验 亮通道先验 超像素 大气散射模型
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非凸低秩稀疏约束的图像超像素分割方法 被引量:6
20
作者 张文娟 冯象初 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第5期86-91,共6页
将图像超像素分割看作子空间聚类问题.给出一个约束条件,等价于以干净数据为字典.利用系数矩阵的非凸迫近p范数作为稀疏约束,利用系数矩阵奇异值的非凸迫近p范数作为低秩约束,建立非凸极小化模型.运用增广拉格朗日方法和交替极小化方法... 将图像超像素分割看作子空间聚类问题.给出一个约束条件,等价于以干净数据为字典.利用系数矩阵的非凸迫近p范数作为稀疏约束,利用系数矩阵奇异值的非凸迫近p范数作为低秩约束,建立非凸极小化模型.运用增广拉格朗日方法和交替极小化方法给出数值计算方法.数值实验表明,笔者提出的约束条件下的分割效果优于原始数据作为字典;非凸迫近p范数的分割效果优于凸的核范数和l1范数. 展开更多
关键词 图像分割 超像素 稀疏 低秩 非凸
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