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相似文献
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1.
由于医学图像的复杂性,一般图像分割方法对于医学图像的分割效果并不理想.针对医学CT图像特点,提出了一种把边缘检测和基于区域方法相结合的图像分割算法,首先使用Sobel算子进行边缘检测,检测出目标可能的边缘像素集,并计算该点的平均灰度,然后利用该灰度及目标区域的连通性作为生长判别条件,利用区域生长法实现图像的准确分割.实验结果表明,该方法避免了单独使用边缘检测或基于区域法进行图像分割时的典型错误,结合了两者的优点,取得了感兴趣目标的良好分割效果.  相似文献   

2.
基于DIS边缘检测和自适应边缘生长的图像分割方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出一种基于DIS(differenceinstrength)边缘检测和自适应边缘生长的图像分割方法.此方法是边缘检测、边缘生长、区域生长等分割技术的有机结合.通过DIS进行边缘检测,产生了比梯度算子、sobel算子等更完全的边缘信息.为了解决伪边缘及不连续点的问题,提出了自适应的边缘生长方法,较好地解决了该问题,连接了不连续边缘点,产生了边缘点集组成的闭合轮廓.通过进行区域生长,得到了最终的分割结果.实验表明,该分割方法都能获得很清晰可靠的分割效果,提供精确的目标轮廓线.  相似文献   

3.
一种基于边缘与分区的棒材端面图像的分割方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种利用图像边缘检测与图像分区的综合图像分割的方法。首先运用索贝尔边缘检测技术对原图像副本提取边缘并二值化,然后,对图像分区,结合各分区内边缘点集的特点,分别由全局阈值、子块阈值及分区扩大后阈值对各个分区实施合理分割。实验证明:该分割技术实现简单,应用于具有光照不均匀、子目标粘连、变形等特点的棒材端面图像的分割,效果十分理想。与已有分割方法的对比实验表明,该方法具有目标分割完整,子目标分割也较为合理的特点。  相似文献   

4.
基于目标检测和区域生长的断层图像自动分割   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了实现对序列断层图像的自动分割,提出了基于目标检测和区域生长的自动分割方法.基于待分割目标在相邻层上的相关图和相关度的定义,相关图用于表达目标在相邻断层之间的延续关系.采用目标检测算法计算出当前层上已分割图像和相关图中目标的形状参数,包括目标质心和最小外包矩形等,根据相关度为在相邻层上应用区域生长算法提供有效种子点.实验结果表明,该方法能达到序列断层图像自动分割的目的,而且其效率比基于体素的三维区域生长分割方法提高了近50%.  相似文献   

5.
针对不均匀光照条件下的PCB图像及其特点,提出了用于消除伪边缘的判别因子,并结合边缘检测与局部阈值分割方法,对图像进行二值化处理.结果显示,与其他已有的几种分割方法相比,该方法有助于得到良好的分割结果,操作算法简单.  相似文献   

6.
基于边缘检测和自动种子区域生长的图像分割算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对传统区域生长算法对噪声敏感和初始种子过度依赖的问题,提出一种基于边缘提取和自动区域生长相结合的分割算法,即先利用Canny算子对图像进行边缘提取,得到边缘像素点集,再利用灰度直方图从点集中选取自动种子点,结合平均相似度,采用区域生长法进行图像分割。该算法能够实现阈值和种子的自动选取,在传统算法中很难实现。实验结果表明该算法有效。  相似文献   

7.
基于区域边界生长的图像分割方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对浮选泡沫图像气泡粘连、边界模糊等难以分割的特点,结合区域生长和边检测技术,提出一种基于种子区域边界生长的图像分割方法。首先按照图像特征提取种子区域及其边缘,并制定区域边界生长条件,同时按照图像特征制定了泡沫目标的边界规则库,作为区域边界继续生长的判断条件,即是否到达泡沫边界。此方法不以整幅图像为分割单元,而是以每个气泡对象作为处理单元对浮选图像继续分割,图像中气泡分割的结果更加准确。  相似文献   

8.
基于模糊理论的图像分割方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用边缘提取方法将边缘和噪声象素点从一维直方图中剔除,再对剩余象素点聚类,求出最优分割阈值,然后再求出各象素点隶属于目标和背景的模糊隶属度。根据背景和目标灰度的分布特征,分别选择适当的置信区间,对不在置信区间的象素点再利用其邻域象素点隶属度进行分类最终得到分割结果。实验结果表明效果良好。  相似文献   

9.
目的研究图像分割的最佳阈值.方法一种基于灰度图像直方图嫡和遗传算法的自适应图像分割算法.结果在此研究中,分割问题被定义为一个优化问题,由于遗传算法能够有效地搜索分割参数空间,则以遗传算法的适应值作为质量标准.结论此方法可用于最佳阈值分割.  相似文献   

10.
一种改进的细胞图像分水岭分割方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对分水岭分割算法易产生过分割的问题,提出了一种改进的算法。通过灰度差变换对图像进行处理,然后用形态学方法消除细胞孔洞和杂质,最后再使用分水岭变换。实验结果表明:该算法比传统分水岭分割算法更准确,且具有一定的通用性。  相似文献   

11.
针对彩色图像,利用其彩色信息,在HLS颜色模型的基础上,对颜色模型的分析方法加以改进,提出了一种针对图像的具体情况进行了自适应分割和边缘提取的算法。  相似文献   

12.
根据玻璃缺陷的特点,提出一种采用迭代最优阈值与数学形态学相结合的方法对玻璃缺陷图像进行分割.实验结果表明,该方法实现了图像目标与背景的分割,有效提取了图像的边缘.  相似文献   

13.
基于灰-梯散射图的串行图像分割技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
区域生长和动态聚类分析相结合,是目前常用的串行图像分割技术。常规区域生长算法仅仅依赖灰度分布聚类的分割效果缺乏鲁棒性,对于光照不均匀的图像更容易失效。提出的方法以区域增长方式为识别分割目标的过程:在灰-梯散射图的特征空间内定义特征差异函数以表现同质性区域的不同特征,并以定义的样本散度作为区域生长的准则函数。在区域增长过程中,象素的归类将沿着样本散度减小的方向,从而有效提高了聚类效果。相比其他的区域生长算法,该算法依据图像的灰度分布特征确定聚类参数,分割效果具有分割效果鲁棒性好、对高斯噪声不敏感的特点。  相似文献   

14.
基于可变形模型的思想 实现了人头部核磁共振图像Magnetic Resonance Image((MRI)的脑区域提取算法。主要基于梯度矢量流Gradent Vector Flow(GVF)的可变形模型方法。并针对该算法脑轮廓的拐角处收敛性差的问题,对该方法进行了改进,数值模拟结果证明了改进算法的正确性和有效性。另外,把小波多分辨率的分析的思想应用到改进算法中, 进一步提高了计算效率。  相似文献   

15.
图像分割是模式识别和图像分析的预处理阶段,通常采用聚类的方法进行.图像分割技术被认为是计算机视觉中的一个瓶颈.基于扩展的Otsu最优阈值图像分割方法,提出了一种用遗传算法进行图像分割的方法,并给出了遗传算法中基本参数的设定.实验结果表明,基于图像的像素方差信息,利用遗传算法全局搜索图像的双阈值,这样不但图像分割效果好,而且缩短了计算时间,并具有遗传算法鲁棒性和自适应的特点,比传统的Otsu方法有明显的优点.在遗传算法中引入了优生算子、变异算子和新个体,避免了局部早熟,提高了收敛速度和全局收敛能力.GA作为一种并行算法,提高速度的潜力十分巨大.  相似文献   

16.
一种基于模糊梯度算法的图像边缘检测方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
图像的边缘是图像最基本的特征.进行了图像分割、模板匹配和图像识别等方面的研究,无不例外都会使用到图像的边缘.对图像边缘检测方法中的模糊梯度算法进行了探讨,并提出了一种改进方法,得到了较好的检测效果.  相似文献   

17.
基于边缘检测的焊缝图像的区域分割   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了检测焊缝图像中焊缝区的缺陷,根据射线检测焊缝图像的特点,首先对图像进行对比度增强、二值化处理和物体边缘轮廓的细化和收缩处理,检测出图像焊缝区与缺陷区的边缘.最后用Hough变换对图像进行缺陷区边缘检测.仿真与实际运行结果表明,该方法检测精确度高,且有效提高了检测速度.  相似文献   

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