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摘要:
在计算机视觉领域,尺度空间扮演着一个很重要的角色。多尺度图像分析的基础是自动尺度选择,但它的性能非常主观和依赖于经验。基于互信息的度量准则,文章提出了一种自动选取最优尺度的模型。首先,研究专注于基于形态学算子的多尺度图像平滑去噪方法,这种技术不需要噪声方差的先验知识,可以有效地消除照度的变化。其次,通过递归修剪Huffman编码树,设计了一个基于聚类的无监督图像分割算法。一个特定的聚类数从信息理论的角度来看,提出的聚类算法可以保留最大的信息量。最后,用一系列的实验对算法的性能进行了验证,并从数学上进行了详细的证明和分析,实验结果表明本文提出的算法能获得最优尺度的图像平滑和分割性能。
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文献信息
篇名 基于互信息准则的图像平滑和分割
来源期刊 集成技术 学科 工学
关键词 尺度选择 高帽变换 互信息 形态学
年,卷(期) 2014,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 55-67
页数 13页 分类号 TP391
字数 7889字 语种 中文
DOI
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 辜嘉 中国科学院深圳先进技术研究院 10 15 3.0 3.0
2 潘正洋 中国科学院深圳先进技术研究院 3 6 1.0 2.0
4 温铁祥 中国科学院深圳先进技术研究院 6 8 2.0 2.0
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形态学
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集成技术
双月刊
2095-3135
44-1691/T
大16开
深圳市南山区西丽深圳大学城学苑大道1068号
2012
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