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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 132 毫秒
1.
基于多阶抽样谱图聚类彩色图像分割   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对谱聚类应用于图像分割时权矩阵的谱难以计算的实际问题,设计了一个图像多阶抽样谱图聚类算法.首先,给出了采样数定理及其证明,并推导出与聚类类别数和最小聚类数相关的最小采样数目;其次,根据最小采样数数目,对像素点进行均匀采样,并利用谱聚类对采样点进行聚类,设计一个罚函数,通过多次抽样,消除抽样对谱聚类模型稳定性的影响;最后,定义了像素点和类之间的距离,对剩余的点按距离最近原则进行聚类.实验结果表明了算法的有效性.  相似文献   

2.
K-均值聚类算法在海水背景石斑鱼彩色图像分割中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
鱼类图像分割是养殖鱼类行为观测和智能化自动投饵系统的关键先决步骤。针对海水背景图像中鱼体分割,提出一种在人工海水环境中获取石斑鱼彩色RGB图像的软硬件系统,并将K-均值聚类算法应用于RGB格式图像的分割实验。观察并分析了彩色图像的三种单色(R、G或B)像素的直方图特征。以RGB三色像素点和三种单色(R、G或B)像素点为聚类数据集,使用K-均值聚类算法进行图像分割,聚类数设定为2,分别代表海水背景和鱼体目标。通过对100幅图像分割结果的观察和统计,可以得出初步结果,即使用蓝色(B)通道聚类分割的结果,最令人满意。  相似文献   

3.
彩色图像分割方法综述   总被引:145,自引:4,他引:145       下载免费PDF全文
由于彩色图像提供了比灰度图像更为丰富的信息,因此彩色图像处理正受到人们越来越多的关注。彩色图像分割是彩色图像处理的重要问题,彩色图像分割可以看成是灰度图像分割技术在各种颜色空间上的应用,为了使该领域的研究人员对当前各种彩色图像分割方法有较全面的了解,因此对各种彩色图像分割方法进行了系统论述,即先对各种颜色空间进行简单介绍,然后对直方图阈值法、特征空间聚类、基于区域的方法、边缘检测、模糊方法、神经元网络、基于物理模型方法等主要的彩色图像分割技术进行综述,并比较了它们的优缺点,通过比较发现模糊技术由于能很好地表达和处理不确定性问题,因此在彩色图像分割领域会有更广阔的应用前景。  相似文献   

4.
彩色图像分割方法及其在农业中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据作物生长状态参数检测的特点,采用了一种基于混合颜色空间的模糊C均值聚类分割方法来提取目标以便测量.该方法对传统模糊C均值聚类算法中存在的一些问题进行了改进,首先在HSV空间分析H直方图确定出最佳聚类数,并在Lab空间初始化聚类中心,最终在Lab空间对图像进行分割来得到目标图像.将该方法应用到作物生长状态参数的检测中来提取目标,相比其他方法取得了较好的结果.  相似文献   

5.
桂阳  苑云  杜晶 《计算机应用研究》2012,29(9):3528-3530
为了提高彩色图像分割的效率,提出了一种彩色图像分割新方法。该方法首先利用均值漂移算法滤除噪声干扰并对图像进行初始分割,初始分割后的图像由一些互不相交的区域组成;然后将这些区域视为图的节点建立区域连接图;最后采用融入了区域之间面积差异信息与空间距离信息的加权谱聚类算法进行聚类,获得最终分割结果。实验结果表明,该方法可较好地对彩色图像进行分割,并能有效地降低噪声的影响,保持图像边缘,且运算速度较快。  相似文献   

6.
肖潇  史惠  孔凡之 《计算机科学》2015,42(Z11):206-208, 230
提出了一种改进谱聚类的算法。首先介绍了谱聚类和基于路径的思想;然后为了改善传统谱聚类算法对GAUSS函数中尺度参数的敏感性,提出了一种新算法,并将其扩展到半监督的情况;最后将其应用在图像分割实验中,证明了该算法的有效性。  相似文献   

7.
复杂网络理论研究综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
当前,复杂网络已迅速形成了一门贯穿多领域的交叉性学科,其相关理论被应用于诸多领域.为了解复杂网络的研究现状,首先从复杂网络的定义与统计特性两个角度介绍了复杂网络的基本概念,然后列举了几种典型的复杂网络模型,以及在此基础上对其进行改进后所建立的模型并讨论其优缺点,围绕复杂网络结构特性与网络动力学两个方面进一步分析了当前复杂网络的研究现状并列举了近几年的研究成果,最后得出结论并对复杂网络未来的热点研究方向做出展望.  相似文献   

8.
提出了一种有效的基于颜色和位置相关信息的图像分割方法。图像以块为单位进行划分,在YUV空间,提取块的颜色特征,并对每小块进行小波变换,获得其小波能量特征。将颜色特征和能量特征作为每小块的特征向量,采用分层聚类的方法进行区域的合并。该方法在聚类过程中考虑了小块的位置关系,并能最终自动确定聚类的类别数。  相似文献   

9.
肖自红 《计算机工程与应用》2012,48(25):149-153,173
理解复杂网络的关键在于迅速精确地发现网络中的社团结构。基于图理论的谱聚类算法是一种有效并全局收敛的优秀社团发现算法,其计算量集中于特征值和特征向量的计算。结合常系数线性常微分方程的解与系数矩阵特征值的关系,提出了基于微分方程的谱聚类社团发现算法(AMCF和LMCF);这两种算法避免了矩阵的特征值和特征向量的复杂计算过程,为社团发现算法提供了新的思路。理论分析和实验验证了算法的有效性。  相似文献   

10.
采用了一种基于空间模式聚类的方法,它将图像中的每个像素看成是一个模式,每个模式既体现了所代表像素的空间信息,又包括了像素的颜色信息。这样,对像素的聚类,转变成为对模式的聚类,聚类过程考虑了彩色图像空间中的三个颜色分量。经过实验,此方法能够比较好的对一些彩色图像进行聚类图像分割。  相似文献   

11.
沿着基线并具有大量附加部分书写是维吾尔文一大特点,这些特点使复杂背景的彩色图像中维吾尔文字行与字的切分和识别成为一个既困难又有趣的问题。本文首先对复杂彩色图像进行灰度化,其次将彩色图像转换为灰度化的边缘图像,再对图像进行局域二值化,然后进行区域检测和边缘调整,初步实现了图像中维吾尔文字行的定位,紧接着根据定位结果从图像中切分出文字行,统计切分后的文字行在水平和垂直方向上的像素累计情况,查找最佳切分点,分离出文字行中的字母独立形式或几个字母连成的连体字母段。实验结果表明,文字行的切分准确率达到96%,字切分准确率达到98%以上。  相似文献   

12.
提出模糊聚类和边缘检测结合的彩色图像分割方法,以色彩图像直方图中自适应搜索到的峰值作为聚类中心,对图像进行模糊聚类。然后对模糊聚类后的图像进行边缘检测,检测出面积较大的区域的边缘,首先在区域内部进行融合,然后在区域边界和面积较小色彩相似的区域融合。实验表明,本方法不需预先确定聚类数目、聚类中心初始化,在区域融合后,可得到较好的分割效果。  相似文献   

13.
在石油地质研究中,荧光图像分割是岩石薄片沥青组分分析的关键步骤。根据不同沥青组分颜色不同的特点,提出一种基于改进模糊C均值聚类(FCM)的彩色荧光图像快速分割方法。首先在RGB空间对荧光图像中的颜色利用人眼能识别的最小颜色差异(JND)概念进行量化,然后将量化后的颜色转换至HLS颜色空间,对HLS颜色空间中的奇异点和非奇异点分别进行FCM聚类。同时为了防止FCM聚类陷入局部最优的情况,对初始聚类中心的选择也进行了优化。实验证明,与传统FCM彩色图像分割相比,论文方法对于荧光图像的分割有更好的效果,在分割速度上面也有很大提高。  相似文献   

14.
基于图论的图像分割研究进展   总被引:11,自引:0,他引:11  
基于图论的图像分割技术是近年来国际上图像分割领域的一个新的研究热点。该方法将图像映射为带权无向图,把像素视作节点,利用最小剪切准则得到图像的最佳分割。论文对图论方法用于图像分割的基本理论进行了简要介绍,并对当前图论方法用于图像分割的最新研究进展进行了综述。  相似文献   

15.
提出一种改进的基于谱聚类的彩色图像分割方法,首先引入Levin's Affinity的权函数代替传统的高斯核函数建立相似矩阵来构造带权无向图,从而更精细地刻画出数据间的特征相似性;其次,采用线性映射将图嵌入到一个由部分特征向量生成的子空间中,使得数据映射到新的空间后也能较好的保留其在原空间中的结构;最后,在生成的子空间中用K均值聚类算法进行聚类从而为每个像素点分配类标签达到彩色图像分割的目的.与相关谱聚类算法进行图像分割的结果比较证实了改进算法的有效性和显著性.  相似文献   

16.
针对传统分水岭算法产生严重的过分割问题,提出了一种聚类和改进分水岭算法结合的彩色图像分割算法.该算法首先利用聚类算法在HSV颜色空间将特征相似的像素归为一类,然后对分水岭算法产生的分割区域进行种子区域生长,并利用区域合并将剩余的小区域进行合并,从而完成了对彩色图像的分割.实验证明该算法减少了分水岭算法的过分割现象,提高...  相似文献   

17.
费歇算法是一种优良的线性判决方法,适用于很多分类场合。本文简要介绍了费歇算法的原理,结合实例说明了利用费歇算法分割彩色图像的方法和步骤。分割结果表明,费歇算法能有效地对彩色图像进行分割,取得比较好的效果。  相似文献   

18.
提出了一种基于Kohonen聚类神经网络的图像分割算法。首先论述了Kohonen聚类神经网络的基本原理,在此基础上对其进行了改进,将其用于医学图像分割中。针对聚类中心初始值选取的盲目性,提出了初始值优选法,大幅度提高了分割算法的速度。实验表明,本文提出的算法能快速、准确地完成医学图像的自动分割。  相似文献   

19.
1.引言基于内容的图像检索(Content-Based Image Retrieval)已广泛应用于生化、军事、文化、教育等领域。其原理是利用图像自身的特征,如颜色、纹理、形状及对象空间关系等信息,建立图像的特征矢量以进行检索。它与传统的基于文本的图像检索相比,能够更充分地利用图像的语义信息。在CBIR方法中,用户检索时通常可以提供样本图像,检索系统将该样本图像同图像库中的图像按一定方法进行比较,将与样本图像相似的图像返回给用户。  相似文献   

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