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摘要:
针对图像自动分割中的最优阈值选择问题,提出一种基于云模型和数据场的图像分割方法.该方法引入数据场实现图像灰度值特征空间到数据场势值空间的非线性映射,设定两个不同的质量函数分别形成相对数据场和绝对数据场.利用两类数据场的特点,结合全局和局部统计特征获得自适应势阈值对图像像素进行划分,产生图像潜在的背景或目标像素集合.进一步由逆向云发生器算法产生图像背景和目标的云模型表示,根据图像像素隶属于背景、目标云模型的程度,采用极大判定法则得到最终的分割结果.实验结果表明,该方法的分割效果较好、性能稳定,具有合理性和有效性.
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文献信息
篇名 利用云模型和数据场的图像分割方法
来源期刊 模式识别与人工智能 学科 工学
关键词 图像阈值化 认知物理学 不确定性 云模型 数据场
年,卷(期) 2012,(3) 所属期刊栏目 论文与报告
研究方向 页码范围 397-405
页数 分类号 TP391
字数 6756字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-6059.2012.03.006
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 秦昆 武汉大学遥感信息工程学院 79 778 16.0 26.0
2 吴涛 武汉大学软件工程国家重点实验室 47 531 13.0 21.0
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研究主题发展历程
节点文献
图像阈值化
认知物理学
不确定性
云模型
数据场
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
模式识别与人工智能
月刊
1003-6059
34-1089/TP
16开
中国科学院合肥智能机械研究所安徽合肥董铺岛合肥1130信箱
26-69
1989
chi
出版文献量(篇)
2928
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8
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30919
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