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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
基于结构标签学习的显著性目标检测
作者姓名:
程藜
吴谨
朱磊
作者单位:
武汉科技大学 信息科学与工程学院, 湖北 武汉 430081
基金项目:
国家自然科学基金青年项目(No.61502358)
摘 要:
提出了一种基于结构标签学习的显著性目标检测算法,将结构化学习方法应用到显著性目标检测中。首先从含有标记的图像中随机采集固定大小的矩形区域,并记录其结构标签;然后使用含结构标签的区域特征构建决策树集合;最后采用监督学习的方法对图像进行优化预测,得到最终的显著图。实验结果表明,本文方法能较准确地检测出图像库中图像的显著性区域,在数据库MSRA5000和BSD300的AUC值分别为0.891 8、0.705 2,说明本文方法具有较好的显著性检测效果。
关 键 词:
显著目标检测
结构标签
决策树
监督学习
收稿时间:
2016-01-25
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