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水平集图像分割核映射模型的改进

Improvement of Kernel Mapping Model for Level Set Image Segmentation

摘要为提高水平集演化迭代效率和图像分割质量,对核映射(KM)模型进行改进,依据粗糙集理论提出图像数据离散化的定义和方法 由于加权后的KM模型推导出的区域参数具有收敛性,且离散化后图像灰度均匀性有所提高,区域参数可以更好地表达对应演化区域的灰度值,使得图像能够被更精确地分割.在迭代演化过程中,加权后的KM模型对应的水平集权重最小值为1.权重值越大水平集元素更新与演化曲线收敛越快,原始KM模型对应的非加权水平集可看作是所有权重值为1的加权水平集,提出的方法能够以相对较高的迭代效率完成图像分割.合成图像和自然图像分割实验结果表明,改进后的水平集图像分割方法有更好的分割质量和迭代效率.

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分类号 TP391.41
栏目名称
DOI 10.3969/j.issn.1000-3428.2016.04.043
发布时间 2016-08-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
基金项目
国家自然科学基金(61033012)
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