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摘要:
提出了一种利用边缘信息的半模糊均值聚类的图像分割算法,它先用边缘检测和区域生长算法对图像进行一次预分割,确定聚类的初始参数,然后在这个基础上对"边缘"部分的点采用模糊聚类、非"边缘"部分使用分明聚类,避免了模糊聚类时初始参数设定的盲目性,减少了迭代时的计算量,提高了迭代收敛速度.除灰度特征外,聚类时还利用了点到类的距离特征,较好地保持了分割图像的连续性.直接观察对比多幅图像的分割实验结果可以明显地发现,该算法较常用的Otsu方法、二维熵阈值分割方法以及FCM方法的分割结果更准确.就Lena图像而言,该算法的收敛速度也比一般的FCM快了将近一倍.
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文献信息
篇名 边缘信息指导下的半模糊聚类图像分割方法
来源期刊 华中科技大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 图像分割 边缘检测 半模糊C-均值聚类 距离
年,卷(期) 2005,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 8-11
页数 4页 分类号 TP391.4
字数 4110字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1671-4512.2005.06.003
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张爱华 华中科技大学计算机科学与技术学院 24 317 9.0 17.0
2 谭劲 华中科技大学电子与信息工程系 14 58 5.0 7.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
图像分割
边缘检测
半模糊C-均值聚类
距离
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
华中科技大学学报(自然科学版)
月刊
1671-4512
42-1658/N
大16开
武汉市珞喻路1037号
38-9
1973
chi
出版文献量(篇)
9146
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26
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