模糊Renyi熵与QGA结合的快速图像分割  被引量:2

Fast image segmentation based on fuzzy Renyi entropy and quantum genetic algorithm

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作  者:赵敏[1] 张路[1] 孙棣华[1] 阳树洪[2] 

机构地区:[1]重庆大学自动化学院,重庆400030 [2]重庆大学计算机学院,重庆400030

出  处:《计算机工程与应用》2011年第16期172-175,共4页Computer Engineering and Applications

基  金:国家高技术研究发展计划(863)No.2006AA04A124;教育部博士点专项基金(No.20090191110022)~~

摘  要:针对非模糊熵的阈值分割方法不能较好地反映数字图像本质上具有的模糊特性,提出一种新的基于模糊熵的图像阈值分割方法。通过模糊隶属度函数将图像直方图信息转换到模糊域,利用模糊Renyi熵计算目标与背景的信息熵。根据最大熵原理,引入量子遗传算法对隶属度函数参数进行寻优,进而得到图像的最佳分割阈值。与典型的阈值法进行对比实验,表明该方法能获得更好的分割结果,满足实时性需求。Digital image are by nature fuzzy,while traditional threshold method doesn't reflect this fact.In order to retain the fuzziness of image,a new image threshold method based on fuzzy entropy is presented.Transforming the histogram of image into fuzzy domain by fuzzy membership function,the entropy of objects and background is calculated according to the definition of fuzzy Renyi Entropy.Following the maximum entropy principle,Quantum Genetic Algorithm(QGA) is employed to accelerate the search of the optimal parameters of membership function,and thus the best threshold of image is obtained by the combination of these parameters.The experimental results indicate that the proposed method obtains good performance,and satisfies the requirement of real-time.

关 键 词:图像分割 模糊Renyi熵 量子遗传算法 最大熵原则 

分 类 号:TP391.41[自动化与计算机技术—计算机应用技术]

 

参考文献:

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引证文献:

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