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摘要:
图像分割是图像理解、模式识别、计算机视觉等研究方向的一个重要研究内容.图像分割的方法有很多,将支持向量机(Support Vector Machine,SVM)应用于图像分割已是一种较为广泛的分割方法,但该方法大多采用人工方式来选取训练样本,降低了图像分割的自适应性,且有可能影响图像分割的质量,因此基于支持向量机的图像分割方法的研究内容是如何自动选择足够多且分布良好的训练样本,并自动进行类别标注.文章提出一种基于分水岭的图像分割训练样本的自动选择和标注方法,分水岭分割区域的中心点可以看作支持向量机的训练样本,将选取的训练样本对照分割参考图中的像素点进行类别标记.然后对训练样本进行训练,其中选择图像的颜色特征和纹理特征作为训练样本的特征属性.文章采用的彩色图像来自Berkeley图像数据库以及互联网,从实验结果可以看出文中提出的方法可取得很好的分割结果.
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文献信息
篇名 基于分水岭的图像分割训练样本的自动选择和标注
来源期刊 山西大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 图像分割 分水岭 支持向量机
年,卷(期) 2017,(4) 所属期刊栏目 计算机科学与技术
研究方向 页码范围 756-762
页数 7页 分类号 TP319
字数 5529字 语种 中文
DOI 10.13451/j.cnki.shanxi.univ(nat.sci.).2017.04.015
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 张荣 17 23 3.0 4.0
2 张烁 10 10 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
图像分割
分水岭
支持向量机
研究起点
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期刊影响力
山西大学学报(自然科学版)
季刊
0253-2395
14-1105/N
大16开
太原市坞城路92号
22-42
1960
chi
出版文献量(篇)
2646
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12039
相关基金
山西省青年科技研究基金
英文译名:
官方网址:http://www.sxinfo.gov.cn/kjtweb/jsp/gov/rule/xm003.htm
项目类型:山西省青年科技研究基金
学科类型:
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