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基于模板的全并行细化算法研究及其在3D物体骨架提取中的应用
摘    要:二值图像细化的基本思想是"层层剥夺",它是一个不断重复的过程,即从物体的最外层向最内层一层一层的侵蚀,在不断删除边界点的同时保持物体的拓扑结构和几何特征不变,直到提取出一个像素宽的三维物体的骨架。理想的三维物体的骨架保持和原物体相同的连通性、形状特征和拓扑结构,可以给后续的研究处理提供极大的便利。本文主要工作是对基于删除模板的全并行三维细化算法的研究,细化算法包含一系列的删除条件,即四类基本删除模板A,B,C,D及每一类基本删除模板添加限定条件后形成的扩充模板,其用于逐层删除值为1的目标点,即将值由1变为0(背景点)。实验表明:本文的基于删除模板的全并行三维细化算法可以较为有效的提取出三维物体的骨架。

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