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非参数邻域统计的无监督纹理分割方法
引用本文:刘晓敏.非参数邻域统计的无监督纹理分割方法[J].佳木斯工学院学报,2008(1):78-79.
作者姓名:刘晓敏
作者单位:佳木斯大学信息电子技术学院,黑龙江佳木斯154007
摘    要:介绍了一个新颖的无监督分割方法,这种方法依赖于一个通用的图像邻域的非参数统计模型,直接建模图像邻域,不用建立中间特征。它不是针对某种特定纹理,而是通用在各种纹理上。文章通过静态随机域和非参数的高阶统计模型探讨了图像纹理的基本描述,文章中提到了适合各种纹理的通用的公式,方法的思想是通过最小化图像邻域的概率密度函数的熵来给出最优分割。熵的最小化使用了一种快速的水平集方案,这种方法并不依赖于学习阶段的数据,是无监督的,根据数据的信息内容自动调整内部一些重要参数。

关 键 词:无监督分割方法    高阶非参数统计  水平集  概率密度函数

Unsupervised Texture Segmentation Method with Nonparametric Neighborhood Statistics
Authors:LIU Xiao-min
Affiliation:LIU Xiao-min (College of Elcctrics and Information Engineering,Jiamusi University,Jiamusi 154007,China)
Abstract:
Keywords:unsupervised texture segmentation  entropy  higher-order statistics nonparametrically  level-set  probability density function
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