检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]合肥工业大学计算机与信息学院,合肥230009 [2]中国科学院合肥智能机械研究所仿生感知与控制研究中心,合肥230031
出 处:《模式识别与人工智能》2007年第2期287-294,共8页Pattern Recognition and Artificial Intelligence
基 金:国家自然科学基金项目(No.60375011);安徽省优秀青年科技基金项目(No.04042044);新世纪优秀人才支持计划项目(No.NCET-04-0560)
摘 要:提出一种基于粗糙集的图像理解方法.将图像视为一个信息系统,每个像素看作系统中的一个实体对象.引入粗糙集理论中上下近似和核属性的相关概念,采用相容扩展模型下的知识约简方法,对图像处理、分析和解释这3个过程进行分析,提出基于粗糙集的分割算法和知识库规则约简推理方法.通过与 Ncuts 分割方法及统计学习方法进行理解的实验结果对比,表明算法的可行性和理解的准确性.A rough set theory based method for image understanding is proposed. The images are regarded as the information system and each pixel in them as an object in the system . The reduction process and extend models with lower-upper approximations and core attribute concepts in rough sets are considered. Then a segmentation algorithm and a rule reduction and inference method are proposed. The experimental results demonstrate the feasibility and the accuracy of proposed method by comparing it with Ncuts segmentation algorithms and statistical learning ways.
分 类 号:TP391.41[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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