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融合深度网络的改进快速生成超像素算法
融合深度网络的改进快速生成超像素算法
作者:
李玉芝
王佳媛
王君
盛家川
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
超像素分割
深度网络
聚类
特征提取
摘要:
超像素是图像过度分割的结果,提供了图像数据的中间级表示,对计算机视觉等领域的研究具有重要意义.现有的超像素算法是不可微的,且深度网络通常在规则的网格上进行定义,导致目前生成超像素的算法大多基于手工提取的像素特征进行.提出融合深度网络的改进快速生成超像素算法,将深度学习网络嵌入到超像素的生成过程中,首先利用含多隐含层的深度网络进行图像像素特征的提取,然后通过K-means聚类方法计算初始种子点位置以改善分割结果,在此基础上通过主动搜索方法确保像素标签的正确性,最后得到超像素分割结果.在Berkeley数据集BSDS500上,使用BSDS的基准测评与其他文献的对比实验表明,所提出的算法在分割结果的紧凑性、规则性等性能方面相对较好.
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文献信息
篇名
融合深度网络的改进快速生成超像素算法
来源期刊
计算机科学与探索
学科
工学
关键词
超像素分割
深度网络
聚类
特征提取
年,卷(期)
2020,(12)
所属期刊栏目
图形图像
研究方向
页码范围
2132-2139
页数
8页
分类号
TP301
字数
语种
中文
DOI
10.3778/j.issn.1673-9418.2001021
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
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1
李玉芝
19
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7.0
2
王君
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3
盛家川
22
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王佳媛
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研究主题发展历程
节点文献
超像素分割
深度网络
聚类
特征提取
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
计算机科学与探索
主办单位:
华北计算技术研究所
出版周期:
月刊
ISSN:
1673-9418
CN:
11-5602/TP
开本:
大16开
出版地:
北京市海淀区北四环中路211号北京619信箱26分箱
邮发代号:
82-560
创刊时间:
2007
语种:
chi
出版文献量(篇)
2215
总下载数(次)
4
总被引数(次)
10748
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