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利用高斯混合体模型和EM算法分割彩色图像
引用本文:燕志征. 利用高斯混合体模型和EM算法分割彩色图像[J]. 现代电子技术, 2005, 28(20): 103-104,107
作者姓名:燕志征
作者单位:郑州大学,河南,郑州,450002
摘    要:彩色图像分割是目前图像处理和模式识别中的一个重要研究领域.彩色图像可认为是由许多不同高斯随机变量共同作用而形成的,即利用高斯混合体模型可以描述彩色图像.图像中不同的部分对应数学模型中的不同高斯随机变量.因此,利用期望最大(EM)算法来求解随机变量的特征值,并用其对图像上的点进行分类,就可在一定程度上解决彩色图像分割的问题.

关 键 词:高斯混合体 EM算法 图像分割 随机变量
文章编号:1004-373X(2005)20-103-02
收稿时间:2005-07-13
修稿时间:2005-07-13

Segmentation of Color Images via Gaussian Mixer Model and EM Algorithm
YAN Zhizheng. Segmentation of Color Images via Gaussian Mixer Model and EM Algorithm[J]. Modern Electronic Technique, 2005, 28(20): 103-104,107
Authors:YAN Zhizheng
Affiliation:Zhengzhou University , Zhengzhou, 450002 ,China
Abstract:The segmentation of color images is an important research field of image processing and pattern recognition.A color image could be considered as the result from Gaussian mixer model to which several Gaussian random variables contribute.EM(Expected Maximum) algorithm can calculate the parameters of these Gaussian distribution.Therefore,the color image will be divided into several parts by the results.
Keywords:Gaussian mixer model    EM algorithm    image segmentation    random variable
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