基于模糊理論分析的圖像分割算法研究.pdf_第1頁(yè)
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1、圖像分割是一種基本的計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù),是由圖像處理到圖像分析的關(guān)鍵步驟。由于成像過(guò)程中受各種因素的影響,圖像自身存在著許多不確定性和不精確性的問(wèn)題。而模糊理論方法對(duì)于圖像的這種不確定性有很好的描述能力,因而近年來(lái)基于模糊方法的圖像分割算法得到了廣泛的應(yīng)用與研究。本論文主要是在現(xiàn)存的模糊聚類(lèi)算法和模糊輪廓模型算法的基礎(chǔ)上,著重分析了目前基于模糊的分割算法所存在的問(wèn)題,并通過(guò)深入研究獲得了有效的方法來(lái)解決模糊方法應(yīng)用于圖像分割所面臨的一些實(shí)際

2、問(wèn)題。
  本文的主要工作如下:
  1.針對(duì)于含有高強(qiáng)度噪聲圖像的分割區(qū)域一致性不好與分割精度低的問(wèn)題,本文提出了一種新的基于空間鄰域信息的模糊 C均值圖像分割算法。該算法引入了加權(quán)平衡因子,考慮了像素點(diǎn)的空間距離約束和空間灰度約束,保證了空間鄰域信息的完整性。其次,改進(jìn)算法還采用核空間距離測(cè)度進(jìn)行聚類(lèi),準(zhǔn)確反映出了數(shù)據(jù)的分布特點(diǎn),提高了分割的精度。此外,改進(jìn)算法避免了參數(shù)選擇的問(wèn)題,提升了聚類(lèi)算法的穩(wěn)定性和聚類(lèi)性能。實(shí)驗(yàn)

3、結(jié)果表明,該算法得到的圖像聚類(lèi)分割結(jié)果更穩(wěn)定、邊緣更平滑、區(qū)域一致性更好,具有很強(qiáng)的噪聲抑制能力。
  2.針對(duì)于灰度不均勻圖像的分割問(wèn)題,本文提出一種基于鄰域信息的模糊活動(dòng)輪廓模型用于灰度不均勻圖像分割。由于現(xiàn)存的模糊活動(dòng)輪廓模型僅利用圖像的全局信息,因此改進(jìn)模型算法通過(guò)引入高斯核函數(shù)來(lái)控制鄰域窗口的作用范圍,充分利用灰度不均勻圖像的局部統(tǒng)計(jì)信息。經(jīng)實(shí)驗(yàn)證明,用改進(jìn)的模糊活動(dòng)輪廓模型對(duì)灰度不均勻圖像進(jìn)行分割,能獲得清晰、準(zhǔn)確的分

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