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摘要:
针对声呐图像的特点,提出了一种新的基于马尔可夫随机场( MRF)的非监督声呐图像自动分割方法。研究发现,声呐图像混响区基本上都服从高斯分布,然而,其直方图离散化的分布效果不利于图像的自动分割,因此,通过一种快速有效的高斯金字塔模型对声呐图像进行预处理,使得处理后的声呐图像的海底混响区直方图服从高斯分布。在此基础上提出了一个能够自动确定声呐图像分类个数的模型,并通过该模型结合一种局部能量极值化的方法对马尔科夫模型的初始化参数进行估计,从而形成一种完全自动的声呐图像分割模型。最后,利用该模型对声呐图像数据进行了分割实验,并和其他典型的分割算法进行了比较,验证了该方法的有效性及快速性。
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文献信息
篇名 基于马尔可夫随机场的非监督声呐图像分割方法
来源期刊 哈尔滨工程大学学报 学科 工学
关键词 声呐图像 MRF 图像分割 高斯金字塔 预处理 局部能量极值化
年,卷(期) 2015,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 516-521
页数 6页 分类号 TP391.4
字数 4515字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-7043.201402005
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 叶秀芬 哈尔滨工程大学自动化学院 43 373 11.0 18.0
2 张元科 哈尔滨工程大学自动化学院 1 7 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
声呐图像
MRF
图像分割
高斯金字塔
预处理
局部能量极值化
研究起点
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哈尔滨工程大学学报
月刊
1006-7043
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14-111
1980
chi
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