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改进的模糊C均值聚类算法

Improved Method for Fuzzy C-Means Clustering Algorithm

摘要由于传统的模糊C均值(fuzzy C-means,FCM)算法没有考虑像素点的空间邻域信息,仅涉及像素的单点灰度,在处理含有噪声的图像时有很大的局限性,因此分割效果较差.针对FCM的缺陷,提出一种新的改进算法,该算法引入Gibbs随机场,将Gibbs随机场先验概率与像素点隶属度的乘积作为新的像素隶属度.实验表明,改进后的算法有良好的分割效果,既可以较为完整地保留图像边界细节,又能较好地去除图像的噪声.

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DOI 10.3969/j.issn.1674-4659.2013.04.0385
发布时间 2013-05-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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