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相似文献
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1.
图像分割的遗传算法方法   总被引:11,自引:3,他引:11  
提出了一种用遗传算法进行图像分割的方法。首先叙述遗传算法的基本原理和它的算法流程;接着研究用遗传算法实现图像分割,提出了单门限和双门限分割的遗传算法,并与传统的Otsu门限分割方法作了比较;最后给出了几个用遗传算法分割图像的实验结果。  相似文献   

2.
针对作者自主开发的视觉导航区域交通智能车辆(Cyber Car)的导航路径在阴影条件下难以应用单一传统阈值方法分割提取的问题,提出了基于区域生长的图像分割方法。该方法利用路径边缘信息寻找种子点,进而对整个路径区域进行生长,最终实现车辆导航路径的准确分割与提取。同时为满足车辆导航实时性的要求,还提出了对分块子图像进行压缩的方法。对不同阴影下导航路径图像的分割试验表明,该方法能够实时、准确地识别导航路径,并具有较强的抗干扰能力。  相似文献   

3.
基于区域生长的智能车辆阴影路径图像分割方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对作者自主开发的视觉导航区域交通智能车辆(Cyber Car)的导航路径在阴影条件下难以应用单一传统阈值方法分割提取的问题,提出了基于区域生长的图像分割方法.该方法利用路径边缘信息寻找种子点,进而对整个路径区域进行生长,最终实现车辆导航路径的准确分割与提取.同时为满足车辆导航实时性的要求,还提出了对分块子图像进行压缩的方法.对不同阴影下导航路径图像的分割试验表明,该方法能够实时、准确地识别导航路径,并具有较强的抗干扰能力.  相似文献   

4.
图像分割是图像识别中的主要问题,同时它又是一个经典难题;声呐图像恶劣的品质使图像的分割变得更为困难,属性直方图概念是直方图概念的推广;Otsu阈值化方法是一种性能良好的方法,本文将属性直方图概念应用于Otsu法中,提出了一中基于属性直方图的图像分割方法,文中阐述了这种方法的原理,并以声呐图像分割作为实例说明了这种方法的可行性。  相似文献   

5.
遗传算法的最佳熵在图像分割中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
以区域一致性、区域对比度和形状测量参数为评价准则,对基于遗传算法的最佳熵阈值分割方法与传统的几种全局阈值分割方法进行了对比研究,结果表明:基于遗传算法的图像分割,得到的图像目标清晰,分割效果较优,有一定的应用前景。  相似文献   

6.
7.
图像分割的分级性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
图像分割是指将一幅图像分解为若干互不交选区域的集合,是图像处理与机器视觉的基本问题之一.本文对传统的分割定义进行分析,指出其局限性,并提出了新的广义定义;根据不同的分割目的,提出了\  相似文献   

8.
为了有效地提取图像中物体的轮廓,结合视觉注意机制,提出一种改进的距离正则化水平集活动轮廓模型的分析方法。首先提取图像的初级特征,构成图像显著图;然后采用最大类间方差法获得显著区域的初始轮廓,以此作为活动轮廓模型中曲线演化的初始位置;最后利用距离正则化水平集演化,获得目标物体的边界,完成图像分割。这种结合视觉注意机制与改进的距离正则化水平集演化方法能够显著降低水平函数演化次数,提高图像分割效率。仿真结果表明,它能有效检测单个及多目标物体的边界,且定位准确。  相似文献   

9.
轮廓提取是计算机视觉的基础步骤之一,是图像分析的基础,国内外在此方面都有一定研究,但轮廓的提取由于受到诸如光源、目标形状、成像原理等原因的影响,特别是光源的影响,算法的通用性一般很差。针对以往算法的局限性,本文从色度、纹理入手并结合数学形态学,提出了一种基于信息融合的图像分割方法。经实验证明,在光源变化不大的情况下,该法对不同材质的轮廓提取有较好的通用性。  相似文献   

10.
针对图像处理及机器视觉领域中,光照不均匀而导致错误图像分割的问题,提出依据颜色恒常性原理进行图像分割的方法。利用颜色恒常性原理及ISODATA聚类分析方法保持在不同光照条件下颜色判断的一致性,消除照明位置及光照强度的影响。实验结果表明,该方法能够有效抑制因照明条件而产生的错误图像分割现象,与传统的基于边界及区域增长的图像分割方法相比,本方法具有更好的彩色图像区域分割效果。  相似文献   

11.
基于四叉树和交叉熵的面向对象图像分割方法   总被引:4,自引:2,他引:4  
为了解决光照不均的非均匀图像分割问题,提出了基于面向对象思想的图像分割算法.针对非均匀图像的特点,以四叉树作为分析结构,在Shannon熵上推导出子集熵与全集熵的关系,作为图像的面向对象描述.基于此关系,充分考虑非均匀图像子集的局部灰度分布,最小化子集与全集的交叉熵,抹去子集的局部灰度偏移特征,从而得到分割阈值与局部灰度分布相关的分割方法.实验表明,相比常用的动态阈值算法,该算法具有运算量少、分割结果自适应性好的特点.  相似文献   

12.
基于分布匹配的主动轮廓模型及其图像分割算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对运动目标跟踪的快速性和鲁棒性要求,提出了基于分布匹配的主动轮廓模型,该模型将模板和候选区域的分布匹配标准——相对熵(即Kullback-Leibler距离)作为主动轮廓的外部能量,使用目标和背景全图像的匹配,克服了跟踪过程中噪声的影响。同时根据匹配力构建帧内和帧间的运动向量,加快了序列图像分割速度。相比于现有的基于边缘、块匹配、区域匹配的主动轮廓模型,该模型具有更好的噪声鲁棒性及在跟踪过程中容忍目标旋转和较大位移的能力。实验验证了该模型的有效性。  相似文献   

13.
快速的Otsu双阈值SAR图像分割法   总被引:2,自引:0,他引:2  
在分析SAR图像的统计分布特征的基础上,根据SAR图像自动目标识别对SAR图像分割的要求,提出了一种适合SAR图像的Otsu分割算法。算法首先利用CFAR进行粗分割,然后利用Otsu进行细分割。实验结果表明,该算法分割准确且计算量小,客观评价值较高。  相似文献   

14.
在彩色图像视觉跟踪过程中,存在定位精度低、伺服周期长、可靠性差等问题.提出了一种改进的目标物体检测方法,同时运用已有的双目运动机构建立了视觉跟踪系统.在保证定位精度和可靠性不变的前提下,减小了图像处理过程中的计算量,缩短了整个系统的计算周期.同时通过大量的试验进行验证.结果表明,方法原理正确有效,对于具有不同颜色、不同形状、不同尺寸的运动目标物体都能够使双目运动机构跟随目标物体进行,实现了立体视觉平台的旋转运动.  相似文献   

15.
为了能够提高图像分割的精度,提出了一种基于统计学和分形维数的图像分割方法,能够对自然景物中树木、道路和天空进行分割,并且可以应用于机器人导航的视觉系统.该方法首先通过统计大量的道路和树木和天空的分形维数(LFD),分析三者对应的LFD值分布特点,然后利用该特点对图像进行分割,最后对分割后的图像进行平滑处理,得到分割结果.实验结果表明:利用统计结果进行图像分割能够提高分割速率,而且使用分形维数作为特征能够得到比较精确的分割效果.  相似文献   

16.
基于改进的局部二值拟合主动轮廓模型的指静脉图像分割   总被引:1,自引:0,他引:1  
对应用于图像分割的局部二值拟合(LBF)模型进行改进,提出一种加权全变分局部二值拟合能量泛函分割模型。改进后的模型在加权全变分分量中加入边缘停止函数,使得模型对边缘信息更加敏感,解决了指静脉图像对比度低、不易分割的问题。同时模型中采用正则化约束项,避免水平集函数的重新初始化,缩短了演化时间。对合成图像和真实指静脉图像的分割实验结果表明,本文模型比LBF模型具有更强的边缘细节分割能力,且不易陷入局部收敛,更加适用于指静脉图像的分割。  相似文献   

17.
A two-stage method for image segmentation based on edge and region information is proposed. Different deformation schemes are used at two stages for segmenting the object correctly in image plane. At the first stage, the contour of the model is divided into several segments hierarchically that deform respectively using affine transformation. After the contour is deformed to the approximate boundary of object, a fine match mechanism using statistical information of local region to redefine the external energy of the model is used to make the contour fit the object's boundary exactly. The algorithm is effective, as the hierarchical segmental deformation makes use of the globe and local information of the image, the affine transformation keeps the consistency of the model, and the reformative approaches of computing the internal energy and external energy are proposed to reduce the algorithm complexity. The adaptive method of defining the search area at the second stage makes the model converge quickly. The experimental results indicate that the proposed model is effective and robust to local minima and able to search for concave objects.  相似文献   

18.
一种基于自组织神经网络的彩色图像分割方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了1种基于自组织神经网络的彩色图像分割方法.它首先在空间-颜色联合域内利用自组织神经网络对图像进行聚类,再结合区域生长的方法和区域邻接列表,对图像中的相似颜色区域进行合并,并去除像素数量较少的小区域,从而得到最后的分割结果.在聚类后的图像上进行分割,可以较好的把1个物体对象只表示为1个或少数几个分割区域,明显减少对象物数目,较好地克服了传统区域生长方法的过分割问题.  相似文献   

19.
广泛应用的第一主成分是对数据集的一维线性最优描述,主曲线是第一主成分的非线性推广.在此提出了一种基于AEP和K主曲线的图像分割方法,将统计学中的主曲线很好地应用于图像处理.该方法首先将腐蚀传播算法和区域生长型分水岭方法相结合,标记出图像中不同物体并产生初始边缘;然后,用K主曲线多边形线算法进行边缘点连接.实验结果证明,AEP算法能标记出一幅图中不同的目标,K主曲线能提供精确的目标轮廓线,该分割方法行之有效.  相似文献   

20.
针对传统方法在语义分割中存在大量冗余、结果重叠,造成图像分割算法的结果正确率、鲁棒性较差等问题,提出一种基于快速区域建议网络的图像多目标分割算法。使用选择性搜索(selective search, SS)算法给出初始候选框;采用快速区域建议网络从初始候选框中分类出初始分割框;使用图割算法(GrabCut)从初始分割框中分割出多目标。为了验证本研究算法,采用ImageNet上预训练的VGG16模型,分别使用COCO数据集和CityScapes数据集的训练数据对VGG16模型微调,使用测试数据进行语义分割和多目标图像分割。与YOLO(you only look once,)算法相比,本算法在两个数据集上的平均正确率分别提高了2.16%和1.55%。GrabCut算法在快速区域建议网络的初始分割框上,对多目标的分割更精确,鲁棒性更强。本研究构建的算法通过区域建议网络的得分筛选多目标分割的候选框,保留高得分的候选框来提升图像多目标分割的精度,在多目标的模式识别场合中拥有广泛前景。  相似文献   

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