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]西北工业大学理学院应用数学系,西安710129 [2]中国科学院遥感应用研究所遥感科学国家重点实验室,北京100101
出 处:《中国图象图形学报》2011年第1期135-140,共6页Journal of Image and Graphics
基 金:国家自然科学基金项目(60375003);国家航空基础项目(03I53059)
摘 要:提出了一种改进的信息割(MIC)算法。首先证明了信息割(IC)模型与Cauchy-Schwarz cut(CScut)等价,并通过图谱方法给出IC目标函数优化问题的最优解;其次利用图像中像素点间的灰度和空间关联性,在IC算法的基础上提出一种MIC算法,该算法首次使用联合灰度信息和空间位置信息的Parzen窗函数来估计概率密度函数,降低了图像中灰度变化对图像分割的影响。加噪合成图像及遥感图像分割实验结果表明MIC算法较IC算法具有更好的抗噪性能,且与图谱方法相比计算复杂度显著降低。A modified information cut algorithm(MIC) is presented. First, information cut(IC) model is demonstrated to be equivalent to Cauchy-Schwarz cut(CScut) , and then the optimal solution of IC objective function using graph spectral method is proposed; Using both the gray and space relationship of pixels in an image, a MIC algorithm is proposed based on IC algorithm, this method firstly utilizes Parzen windowing function that combines gray information and space information to evaluate probability density functions, and thus reduces the effect of gray changes to image segmentation. Experiments using synthetic image with noise and remote sensing images indicate that MIC algorithm has better anti-noise performance than IC algorithm, and lower computational complexity compared with graph spectral methods.
关 键 词:图像处理 信息割 图谱方法 PARZEN窗 遥感图像分割
分 类 号:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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