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
作 者:庄美美[1] 熊俊凯 Zhuang Meimei;Xiong Junkai
机构地区:[1]福建广播电视大学泉州分校,福建泉州362000 [2]西华大学,四川成都610039
出 处:《福建广播电视大学学报》2019年第3期59-63,共5页Journal of Fujian Radio & TV University
摘 要:图像的超像素分割是将图像像素按照颜色、纹理和空间位置等信息分割为若干具有一定语义信息的实体。目前超像素算法已经有了长远的发展,它们基于不同的理论,得到的超像素也有各自的特点,适用的图像处理算法也不同。许多算法只是将图像看作像素点的集合,在进行运算时也只对像素点进行操作而忽略了图像本身具有的结构信息,因而生成的超像素在结构一致性方面存在一定损失。故针对结构一致性的图像超像素分割方法进行研究,提出一种基于鲁棒连续聚类的超像素分割方法。该算法可获得具有结构一致性的超像素区域,并自适应获得超像素个数,可有效地扩展到高维、大数据集。
分 类 号:TP312[自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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