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带H1正则项的C-V模型
作者姓名:张少华
作者单位:1. 重庆大学 数学与统计学院,重庆4013312. 遵义师范学院 数学系,贵州 遵义563002
基金项目:中央高校基本科研业务费资助项目,遵义师范学院科研基金资助项目
摘    要:C-V模型(CHAN T F, VESE L A. Active contours without edges. IEEE Transactions on Image Processing, 2001, 10(2): 266-277)是一个著名的基于区域的图像分割模型。它对活动轮廓的初始化和噪声不敏感,但分割的图像的范围不够广泛。因此,运用理论分析与实验相结合的方法,在C-V模型中添加H1正则项,对其进行了改进,提出了一个新颖的图像分割的能量泛函,并推导出了以偏微分方程形式表示的基于区域的自适应插值拟合的活动轮廓模型。实验表明:该模型能够分割某些原来C-V模型不适用的图像,它对初始轮廓的大小、位置的敏感性较小,抗噪性较强。

关 键 词:图像分割   活动轮廓   H1正则项   偏微分方程   C-V模型
收稿时间:2011-02-22
修稿时间:2011-04-09
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