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相似文献
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1.
基于小波变换及布朗分形模型的纹理分割   总被引:7,自引:0,他引:7  
在研究小波变换布朗分形模型的基础上,定义了水平分维数,垂直分维数,对角分维数,并将它们作为纹理特征量来实现纹理的分割,实验结果表明,这些特征量能够很好地反映纺理特征,从而分割时不需有关图象中纹理类别的先验信息,较以往方法在准确度和计算复杂程度上都有很大提高。  相似文献   

2.
基于小波变换的纹理图像分割   总被引:4,自引:0,他引:4  
Mallat非正交小波变换通常用于光滑图像的边缘提取,本文将其改进后,推广到图像纹理特征的提取和纹理图像的分割,取得了良好的效果。基于小波变换的纹理图像分割的算法中,小波变换尺度数的选取和纹理聚类数的确定是其难点。对此,本文作了详细的讨论,提出了一些独特、有效的解决方法。  相似文献   

3.
引入二值图像的升高变换,并结合小波变换提出一种IC图像纹理分割算法.在纹理分割过程中,首先对IC图像进行小波分解并对二值化后的近视部分进行升高变换,然后利用原图像信息识别出不同纹理,分割出不同区域.实验表明,该算法快速、高效,具有很好的实用性.  相似文献   

4.
基于小波和模糊理论的纹理分割方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种基于小波和模糊理论的纹理分割方法,该方法首先对图象进行高阶小波分解,得到一系列分辨率不同的子图象;然后采用模糊聚类方法从最低分辨率图象进行聚类,将低一级的分割结果扩展后再应用于较高级分辨率,一直到最高分辨率为止,这样就得到一个原始图象的初始分割;最后引入空间约束算法,得到原始图象的粗细分割结果.由于考虑了图象象素之间的相互关系,故提高了分割的准确性.仿真结果表明该方法是比较有效的.  相似文献   

5.
在利用小波进行纹理分割的相关研究中,通常小波分解的四个子带对分类的贡献是均匀的。为了考虑不同子带对图像分割的不同影响,提出了一种利用Relief算法对小波分解的子带特征进行加权的算法。首先对纹理图像进行标准金字塔结构小波变换,对小波变换后的各层四个子带进行特征提取作为纹理图像的四维特征;从粗尺度开始对纹理图像进行K均值分割,得到初步分割结果;然后把初步分割结果扩展到下一尺度,根据扩展后的分割标记图对相应尺度的纹理特征进行基于Relief的特征加权,得到加权后的四维特征;再进行K均值分割,经过多层迭代后,得到原纹理图像的分割结果。实验结果表明,与未加权的传统分割方法比较,该方法在分割错误率、边缘准确性以及区域一致性上都有明显改善。  相似文献   

6.
基于小波域隐马尔可夫模型多尺度图像分割   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种基于小波域自适应上下文结构的多尺度图像分割算法(JACMS).该算法为了减小计算复杂度,采用隐马尔可夫半树模型和参数加权训练算法,得到了可靠的初始分割.为了获得较好的区域一致性和边缘准确性,在进行尺度间融合时,采用自适应的上下文结构分别应用于图像纹理均质区域和图像纹理边缘,保证了图像大致轮廓的准确性和可靠性,提高了分割后图像纹理边缘的精确度.对合成图像与航摄像片的实验结果表明,该方法的分割错误概率低于传统的基于小波域隐马尔可夫树模型的图像分割方法,且对真实图像得到了理想的分割效果.  相似文献   

7.
纹理分割是图像分析、模式识别、计算机视觉等领域的基础,也是个经典难题.采用树型小波变换方法提取纹理图像特征,并采用Hopfield神经网络进行象素聚类,从而实现对纹理图像的分割,实验结果表明该方法是有效的。  相似文献   

8.
基于多分辨率小波和高斯混合模型的纹理图像分割   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一个基于多分辨率小波采样和高斯混合模型的纹理图像分割方法。该方法首先对图像进行必要的预处理,然后对图像进行小波“金字塔”分解。分解后的小波系数和图像共同组成了相应像素的特征向量,然后利用高斯混合模型进行分割。分割的实验结果表明,该算法具有较强的分割能力。  相似文献   

9.
提出了一种基于同步自回归(SAR) 模型和模糊信息原理进行纹理分割的方法.利用二阶SAR模型对图像纹理进行描述,用最小平方误差方法对模型参数进行估计,将估计的参数作为纹理的特征向量.根据模糊信息原理,分析了纹理图像的模糊特性,给出了一种基于向量模糊集合簇模糊模式识别的纹理分割方法.实验结果表明,用所提出的方法进行图像纹理分割取得了较好的分割效果.  相似文献   

10.
提出一种双树复小波域局部二值模式和活动轮廓模型的纹理图像分割方法.该方法首先使用双树复合小波(DTCWT)分解纹理图像,然后使用局部二值模式(LBP)提取纹理特征.利用最大熵准则对纹理特征图像进行选择.活动轮廓模型(ACM)用于最后得分割.实验结果表明提出的方法对于合成纹理和自然场景数据集达到了较高的分割精度.  相似文献   

11.
基于子波变换的纹理图像的多级分割   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的基于子波变换研究纹理图像的多分辨率分割.方法提出了子波域主能量通道的纹理图像多级分割方法.以最大能量为线索,建立起由细到粗的子波分解金字塔,分割按照其逆过程,即由粗到细,将低分辨率上的分割结果传递到高分辨率上.结果在每个分辨率上优化选择分割特征,用模糊C聚类法确定分割方案,有利于纹理图像的分割,分割结果逐级精细.结论员分辨率上基本无纹理栅格,分割效果符合人眼视觉特性.  相似文献   

12.
基于小波变换的纹理识别   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用小波变换在时、频域同时具有良好的局部化性质,提出由小波变换得到的多分辨率表示来进行纹理识别.通过对肝脏B超图象进行分类,结果表明,本文提出的方法具有分类精度高的特点.  相似文献   

13.
纹理分割是图象分割的一种重要方法,因此,近20年来提出了许多有关图象纹理分割的算法.文中将介绍一种思想比较新颖的算法——旋转及伸缩不变的纹理分割算法,其核心是利用圆周(Circular)变换和Melin变换产生一个Circular-Melin操作数(CMO),将CMO与图象进行卷积,以达到旋转及伸缩不变纹理分割的目的.实验结果表明,这种算法是相当有效的  相似文献   

14.
基于Fuzzy c-means算法聚类有效性函数的纹理分割   总被引:1,自引:1,他引:1  
Fuzzy c-means(FCM)算法用于图像分割是一种非监督模糊聚类后再标定的过程.本文利用聚类有效性函数对Fuzzy c-means算法的聚类结果进行评价,从而获得最优的聚类结果,较好地解决了Fuzzy c-means算法的一些不足,如聚类数目无法自动确定、其聚类结果是否最优.最后,利用纹理图像分割实验验证了该算法的有效性.  相似文献   

15.
基于小波和非线性含输入自回归模型的系统辨识算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种结合小波理论和非线性含输入自回归(NARX)模型的系统辨识新算法.该算法利用小波函数有效的逼近能力避免了应用NARX模型系统辨识时确定模型结构的复杂过程,消除了通常小波网络辨识算法由于输入变量之间可能存在巨大差别而引入的严重失真,构成了一个通用、有效、不依赖于系统先验信息的非线性辨识框架.两则数据仿真表明,对于高度非线性系统,该算法可使系统估计的均方误差减少60%以上.  相似文献   

16.
提出了一种新的不完全树结构小波变换用于纹理特征提取,提出了一种与人类视觉过程相一致的多分辨率多通道纹理分析方法,它由(1)特征提取:使用不完全树结构小没变换抽取纹理特征;(2)基于模糊Kohonen聚类网络的特征粗分类:使用缩减的特征向量对网络进行训练,得到粗分割结果;(3)粗分割结果的细化等几部分构成。实验结果证明了本方法的有效性。  相似文献   

17.
一种新的基于连续小波变换的图像分割算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究一种基于空域-时域可连续小波变换的图像分割算法,运用可分离的小波函数作为滤波器提取运动参数,根据运动参数所提供的物体的运动特征实现基于运动估计的图像侵害从而有效地提高了图像分割算法对图像噪声、物体形变以及物体之间遮挡的适应性,由于小波函数的可分离性,大大降低了高维连续小波变换过程中计算的复杂性;采用序贯搜索及由“粗”到“精”的分层聚类相结合的策略,进一步提高了分割效率。通过对算法的仿真研究,验证了本算法的可行性及有效性。  相似文献   

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