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PolSAR Image Segmentation by Mean Shift Clustering in the Tensor Space 被引量:6
1
作者 WANG Ying-Hua HAN Chong-Zhao 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第6期798-806,共9页
关键词 图像分割 图像处理 计算机 POLSAR
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Using Entropy Based Mean Shift Filter and Modified Watershed Transform for Grain Segmentation 被引量:2
2
作者 Kun Zhang Min-Rui Fei Hui-Yu Zhou 《International Journal of Automation and computing》 EI CSCD 2015年第2期199-207,共9页
Life science research aims to continuously improve the quality and standard of human life. One of the major challenges in this area is to maintain food safety and security. A number of image processing techniques have... Life science research aims to continuously improve the quality and standard of human life. One of the major challenges in this area is to maintain food safety and security. A number of image processing techniques have been used to investigate the quality of food products. In this paper, we propose a new algorithm to effectively segment connected grains so that each of them can be inspected in a later processing stage. One family of the existing segmentation methods is based on the idea of watersheding, and it has shown promising results in practice. However, due to the over-segmentation issue, this technique has experienced poor performance in various applications, such as inhomogeneous background and connected targets. To solve this problem, we present a combination of two classical techniques to handle this issue. In the first step, a mean shift filter is used to eliminate the inhomogeneous background,where entropy is used to be a converging criterion. Secondly, a color gradient algorithm is used in order to detect the most significant edges, and a marked watershed transform is applied to segment cluttered objects out of the previous processing stages. The proposed framework is capable of compromising among execution time, usability, efficiency and segmentation outcome in analyzing ring die pellets. The experimental results demonstrate that the proposed approach is effectiveness and robust. 展开更多
关键词 Robust segmentation cluttered grains mean shift filter ENTROPY modified marked watershed transform.
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基于Mean Shift随机游走图像分割算法 被引量:20
3
作者 依玉峰 高立群 郭丽 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第11期1875-1881,1878-1881,共7页
针对传统随机游走算法分割目标轮廓易受自然纹理背景干扰,并且算法运行效率低的问题,提出一种基于Mean Shift随机游走图像分割算法.首先应用Mean Shift算法对图像进行预分割,将图像分成许多同质区域,再将其代替经典随机游走算法中节点... 针对传统随机游走算法分割目标轮廓易受自然纹理背景干扰,并且算法运行效率低的问题,提出一种基于Mean Shift随机游走图像分割算法.首先应用Mean Shift算法对图像进行预分割,将图像分成许多同质区域,再将其代替经典随机游走算法中节点来建立对应的无向图;将彩色直方图作为区域描述算子,采用欧氏距离与高斯权函数相结合来建立区域间相似性权函数;最后应用离散电势理论计算图中节点间电势值,并根据节点电势值的大小对预分割得到的同质区域进行分类,以实现图像分割.实验结果表明,与传统方法相比,该算法在分割精度和运行效率上都有很大提高. 展开更多
关键词 随机游走 图像分割 Mean shift算法 彩色直方图 欧氏距离
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融合mean shift和区域显著性的彩色图像分割算法 被引量:7
4
作者 王朝英 李光 +1 位作者 侯志强 林南章 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第28期181-184,210,共5页
提出了一种无监督的提取图像中显著区域的彩色图像分割算法。首先,运用meanshift算法对图像进行分割,得到初始的分割结果;然后,根据给出的区域显著性的定义和区域合并策略,对初始分割结果进行合并,得到最终的分割结果。仿真结果表明,对... 提出了一种无监督的提取图像中显著区域的彩色图像分割算法。首先,运用meanshift算法对图像进行分割,得到初始的分割结果;然后,根据给出的区域显著性的定义和区域合并策略,对初始分割结果进行合并,得到最终的分割结果。仿真结果表明,对于大多数测试图像,该算法都能获得很好的分割结果,并且具有较高的运行效率。 展开更多
关键词 彩色图像分割 mean shift算法 区域显著性 区域合并
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血细胞图像分割的改进MEANSHIFT方法 被引量:5
5
作者 印勇 王云 刘丹平 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第6期178-180,184,共4页
根据血细胞图像的特点,采用一种基于改进的MEANSHIFT算法,对血细胞图像的G通道直方图和S分量直方图进行处理,自适应地得到白细胞核和其他区域的分割阈值,通过阈值分割将白细胞核从图像中分割出来,再通过后处理得到白细胞浆区域,从而实... 根据血细胞图像的特点,采用一种基于改进的MEANSHIFT算法,对血细胞图像的G通道直方图和S分量直方图进行处理,自适应地得到白细胞核和其他区域的分割阈值,通过阈值分割将白细胞核从图像中分割出来,再通过后处理得到白细胞浆区域,从而实现白细胞的自适应阈值分割。在对MEANSHIFT算法进行改进后,阈值的获取自适应性更强,实验证明,这种自适应的阈值分割方法快速、有效,并且对于图像颜色变化、染色条件差异等鲁棒性强。 展开更多
关键词 图像分割 均值移动 白细胞 直方图
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基于改进的Mean Shift方法的高分辨率遥感影像道路提取 被引量:6
6
作者 张雷雨 邵永社 +1 位作者 杨毅 韩阳 《遥感信息》 CSCD 2010年第4期3-7,共5页
遥感影像的道路提取长期以来一直是数字摄影测量未能解决的难题之一。本文在探讨了均值漂移、区域分割、边缘检测、轮廓跟踪的基础上,提出一种基于均值漂移和利用统计面积去除和合并小区域的道路提取算法,并采用数学形态学方法消除错误... 遥感影像的道路提取长期以来一直是数字摄影测量未能解决的难题之一。本文在探讨了均值漂移、区域分割、边缘检测、轮廓跟踪的基础上,提出一种基于均值漂移和利用统计面积去除和合并小区域的道路提取算法,并采用数学形态学方法消除错误道路,利用轮廓跟踪法获取道路的边缘,实现道路的提取;通过与基于区域分割、边缘检测算法提取结果对比,结果表明,本文的算法进行道路提取的效果更好。 展开更多
关键词 道路提取 图像分割 均值漂移 轮廓跟踪
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基于Mean-shift的棉花异性纤维图像分割 被引量:4
7
作者 郑文秀 刘双喜 +3 位作者 魏新华 康玉国 李付堂 王金星 《山东农业大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2009年第2期224-228,共5页
提出了一种基于均值平移(Mean-shift)算法和膨胀、滤波算法相结合的棉花异性纤维图像分割方法。选择具有代表意义的头发、麻绳和塑料布的灰度图像进行处理,首先对棉花异性纤维图像采用Mean-shift算法进行图像分割,然后对分割后的图像元... 提出了一种基于均值平移(Mean-shift)算法和膨胀、滤波算法相结合的棉花异性纤维图像分割方法。选择具有代表意义的头发、麻绳和塑料布的灰度图像进行处理,首先对棉花异性纤维图像采用Mean-shift算法进行图像分割,然后对分割后的图像元素进行膨胀处理和滤波处理,实现棉花异性纤维图像的精确分割。实验结果表明,本文采用的图像分割方法具有较强的抗噪声能力,达到了比较满意的分割效果。 展开更多
关键词 异性纤维 直方图分析 图像分割 Mean shift
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Mean shift模糊C均值聚类图像分割算法 被引量:5
8
作者 崔兆华 孙穗 +1 位作者 陈思国 高立群 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2014年第6期1130-1134,共5页
针对传统模糊C均值(FCM)聚类算法对结构复杂图像分割效果不理想且算法执行效率较低的缺陷,提出一种融合均值平移(mean shift)的FCM聚类算法.利用mean shift算法将图像分成若干同质区域,将此区域视为新的节点;通过图像局部信息熵描述新... 针对传统模糊C均值(FCM)聚类算法对结构复杂图像分割效果不理想且算法执行效率较低的缺陷,提出一种融合均值平移(mean shift)的FCM聚类算法.利用mean shift算法将图像分成若干同质区域,将此区域视为新的节点;通过图像局部信息熵描述新节点的空间和灰度特征;采用能较好模拟人眼非线性视觉响应的指数函数进行相似性测度.实验结果表明,对于复杂背景图像和含噪声图像,所提出的算法在目标提取效果和执行效率上具有较强的鲁棒性. 展开更多
关键词 图像分割 均值平移 模糊C均值聚类 图像局部熵 空间特征
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基于分级mean shift的图像分割算法 被引量:12
9
作者 汤杨 潘志庚 +2 位作者 汤敏 王平安 夏德深 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2009年第9期1424-1431,共8页
实验发现传统mean shift算法进行分割时常会产生连接通道问题,使得几个分类簇之间无法完全分开.针对该问题,提出一种改进的分级mean shift图像分割算法,在初次迭代获得的聚类中心基础上采用不同的带宽矩阵进行多次聚类,从而获得不同级... 实验发现传统mean shift算法进行分割时常会产生连接通道问题,使得几个分类簇之间无法完全分开.针对该问题,提出一种改进的分级mean shift图像分割算法,在初次迭代获得的聚类中心基础上采用不同的带宽矩阵进行多次聚类,从而获得不同级的聚类中心集合,并建立一个归属树结构,最终通过叶节点与根节点的归属关系进行归类从而完成图像分割.实验证明改进算法可以更好地保留图像的局部信息,同时具有较好的适用性. 展开更多
关键词 mean shift 分级 图像分割 连接通道
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用Mean Shift实现路面裂缝损伤自动识别与特征测量 被引量:6
10
作者 曹建农 张昆 +1 位作者 元晨 许素素 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第9期1450-1459,共10页
针对道路裂缝损伤检测效率较低、安全性较差、数据标准化不够等实际问题,提出一种非监督方法来实现路面裂缝自动识别与特征测量.首先采用分开-合并方法分割图像,将图像划分为较小的图像块,采用均值漂移方法对图像块进行平滑与分割迭代处... 针对道路裂缝损伤检测效率较低、安全性较差、数据标准化不够等实际问题,提出一种非监督方法来实现路面裂缝自动识别与特征测量.首先采用分开-合并方法分割图像,将图像划分为较小的图像块,采用均值漂移方法对图像块进行平滑与分割迭代处理,并将分割图像块合并;然后采用均值漂移方法分2种策略定向跟踪裂缝像素提取裂缝骨架,并对裂缝骨架内插得到完整裂缝,同时计算裂缝形态参数,实现裂缝形态特征测量.实验结果表明,该方法可以对裂缝进行高效识别与准确测量. 展开更多
关键词 图像分割 mean shift算法 路面裂缝自动识别 图像测量 道路工程
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基于Mean-shift的粘连人体目标分割算法 被引量:2
11
作者 郭森 柳伟 王建华 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2009年第1期51-53,共3页
人体目标分割是人体目标视觉分析的关键问题之一。提出了一种基于Mean-shift的粘连人体目标分割算法。首先对视频图像进行预处理,从中分离出运动区域,根据人体外形的统计特征建立人体目标模板。在运动区域中均匀取若干个数据点作为种子... 人体目标分割是人体目标视觉分析的关键问题之一。提出了一种基于Mean-shift的粘连人体目标分割算法。首先对视频图像进行预处理,从中分离出运动区域,根据人体外形的统计特征建立人体目标模板。在运动区域中均匀取若干个数据点作为种子点。从种子点出发,基于人体目标模板,应用Mean-shift算法不断迭代逼近模态点。对取得的模态点集合进行聚类,从而自动确定分类数,即运动区域中的人体目标数,并进行合理分割。基于PETS2006数据库的试验验证了该方法的可行性。 展开更多
关键词 人体目标分割 MEAN-shift 聚类分析
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基于共轭梯度法的快速Mean Shift图像分割 被引量:3
12
作者 李艳灵 沈轶 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第8期94-99,共6页
针对均值漂移算法收敛速度较慢的问题,本文提出了基于共轭梯度的快速均值漂移算法,并将其用于图像分割。该算法利用共轭梯度法简便,存储需求小,收敛速度介于最速下降法和牛顿法之间,具有较好的全局收敛性和较快的收敛速度的特点,通过交... 针对均值漂移算法收敛速度较慢的问题,本文提出了基于共轭梯度的快速均值漂移算法,并将其用于图像分割。该算法利用共轭梯度法简便,存储需求小,收敛速度介于最速下降法和牛顿法之间,具有较好的全局收敛性和较快的收敛速度的特点,通过交替执行均值漂移算法和共轭梯度算法提高经典均值漂移算法的收敛速度。对合成图像和真实图像的实验结果表明了新算法不但提高了经典均值漂移算法的速度,而且在进行图像分割时保持了良好的分割结果。 展开更多
关键词 图像分割 均值漂移 共轭梯度算法 收敛性
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基于快速mean-shift聚类与标记分水岭的图像分割方法 被引量:7
13
作者 邰滢滢 吴彦海 张利 《计算机应用与软件》 CSCD 2015年第8期184-186,192,共4页
针对传统分水岭变换算法在图像分割过程中容易产生过分割问题,提出基于快速mean-shift聚类和标记分水岭变换的图像分割算法。首先利用快速mean-shift聚类算法对原始图像进行预处理,确定分割区域和聚类数目;利用sobel算子进行梯度处理;... 针对传统分水岭变换算法在图像分割过程中容易产生过分割问题,提出基于快速mean-shift聚类和标记分水岭变换的图像分割算法。首先利用快速mean-shift聚类算法对原始图像进行预处理,确定分割区域和聚类数目;利用sobel算子进行梯度处理;对处理后的图像做形态学运算,并给每个集水盆分配不同的标记,按升序访问每个像素点,依次浸没到集水盆中,完成图像分割。实验结果表明,该方法可以有效分割医学影像,并解决了分水岭变换引起的过分割问题。 展开更多
关键词 分水岭变换 图像分割 快速mean-shift聚类
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基于Mean Shift方法的视频车辆检测与分割 被引量:5
14
作者 陈兆学 郑建立 施鹏飞 《上海理工大学学报》 EI CAS 北大核心 2007年第2期195-199,共5页
提出了一种基于Mean Shift方法的视频车辆检测和分割方法.首先将交通场景图像与路面区域所对应的二值掩模图像进行“与”运算以排除无关背景干扰,并对所得的结果图像用Mean Shift聚类方法进行分割以得到原始的分割图像.然后根据区域的... 提出了一种基于Mean Shift方法的视频车辆检测和分割方法.首先将交通场景图像与路面区域所对应的二值掩模图像进行“与”运算以排除无关背景干扰,并对所得的结果图像用Mean Shift聚类方法进行分割以得到原始的分割图像.然后根据区域的面积、分布以及颜色的均匀性和相似性等特征有效过滤出路面区域.进一步基于颜色的不相似度量,将路面区域置“黑”,所有其他区域置“白”,对路面区域图像进行二值化.最后通过特定的后处理过程可把路面区域中所存在的动、静态车辆检测出来. 展开更多
关键词 智能交通系统 图像分割 车辆检测 Mean shift
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改进的Mean Shift算法在前视声呐运动目标跟踪中的应用 被引量:5
15
作者 崔杰 胡长青 +1 位作者 徐海东 吕银杰 《声学技术》 CSCD 北大核心 2020年第3期279-283,共5页
多波束前视声呐具有成像速度快、分辨率高的优点,是进行水下目标探测、跟踪和监控的重要设备。针对多波束前视声呐运动目标的跟踪问题,提出了一种改进的MeanShift算法。该算法利用经典的MeanShift算法实现目标的帧间定位,通过基于图像... 多波束前视声呐具有成像速度快、分辨率高的优点,是进行水下目标探测、跟踪和监控的重要设备。针对多波束前视声呐运动目标的跟踪问题,提出了一种改进的MeanShift算法。该算法利用经典的MeanShift算法实现目标的帧间定位,通过基于图像序列的背景消减法实现运动目标分割,根据分割后目标的位置和大小对Mean Shift跟踪框进行更新,并重新建立跟踪模型来迭代实现目标的准确定位和跟踪。实验结果表明,改进后的算法可实现目标跟踪框随目标大小和形状的更新,对目标的定位更加准确。因此,该算法具有应用于水下目标精确跟踪和定位的潜力。 展开更多
关键词 前视声呐 Mean shift 目标分割 目标跟踪
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红外遮挡人体目标模板图像的Mean Shift分割算法 被引量:1
16
作者 云廷进 郭永彩 高潮 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2009年第9期1867-1871,共5页
提出了一种红外图像中遮挡人体目标的分割方法。首先通过传统的阈值选取方法或直方图聚类等红外图像分割的方法,获取遮挡区域目标的二值化模板。用目标像素在模板中的相对行列坐标作为特征集使用Mean Shift算法分别计算各像素在行列方... 提出了一种红外图像中遮挡人体目标的分割方法。首先通过传统的阈值选取方法或直方图聚类等红外图像分割的方法,获取遮挡区域目标的二值化模板。用目标像素在模板中的相对行列坐标作为特征集使用Mean Shift算法分别计算各像素在行列方向的收敛位置并使用复数向量进行联合表达,再次以所有的复数向量作为特征集进行Mean Shift聚类,根据各像素位置对应的复数向量所属类别对其进行划分,完成遮挡目标的分割。与分水岭算法相比,该算法的分割结果完整保留了目标模板的外形,并且可以通过Mean Shift带宽参数的选择完成不同精细程度的分割。 展开更多
关键词 红外图像 遮挡人体目标分割 均值漂移 分水岭算法
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基于Laplace谱嵌入和Mean Shift的三角网格一致性分割 被引量:4
17
作者 马亚奇 李忠科 赵静 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2012年第10期1292-1297,共6页
针对现有网格分割算法对模型姿态及噪声敏感的不足,提出一种基于Laplace谱嵌入和Mean Shift聚类的网格一致性分割算法。采用Laplace-Beltrami算子,将3维空域中的网格模型转化成高维Laplace谱域中的标准型,降低了姿态变化和噪声对分割算... 针对现有网格分割算法对模型姿态及噪声敏感的不足,提出一种基于Laplace谱嵌入和Mean Shift聚类的网格一致性分割算法。采用Laplace-Beltrami算子,将3维空域中的网格模型转化成高维Laplace谱域中的标准型,降低了姿态变化和噪声对分割算法的影响,并增强了网格的结构可分性;在高维谱域中,采用非参数核聚类MeanShift算法,获取模型有视觉意义的语义区域。实验结果表明:该算法可以快速有效地实现具有分支结构三角网格模型的有意义分割且对模型姿态和噪声具有较好的鲁棒性。 展开更多
关键词 Laplace谱嵌入 Mean shift 一致分割 三角网格
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结合Mean Shift和聚类算法的服装图像分割 被引量:13
18
作者 谢颖 《电子测量技术》 2013年第8期53-55,60,共4页
在服装图像处理与分析中,准确快速的图像分割是进行后续图像分析与理解工作的基础。在服装图像分割中为了克服K均值聚类算法的性能受初始聚类中心的选取影响的问题,提出了二次聚类的分割思想。先利用自适应的Mean Shift算法,得到区域数... 在服装图像处理与分析中,准确快速的图像分割是进行后续图像分析与理解工作的基础。在服装图像分割中为了克服K均值聚类算法的性能受初始聚类中心的选取影响的问题,提出了二次聚类的分割思想。先利用自适应的Mean Shift算法,得到区域数目n以及n个区域的类心向量,然后调用K均值算法进行二次聚类。与常用的分水岭分割算法的对比实验表明,提出的算法提高了原始K均值算法的时间效率与分割效果,最终的分割结果具有实用性。 展开更多
关键词 服装 图像分割 均值移动 聚类
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基于Mean Shift图像分割和支持向量机判决的候梯人数视觉检测系统 被引量:12
19
作者 张宇洋 刘满华 韩韬 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第4期1079-1085,共7页
根据电梯群控系统的需求,提出了一种基于视觉检测技术获得候梯人数的新方法。考虑候梯人数检测系统的监测目标为候梯人群,而候梯人群的心理、建筑风格,摄像机的安装角度、复杂背景等因素均会影响到待识别模式的提取,故作者提出了以人体... 根据电梯群控系统的需求,提出了一种基于视觉检测技术获得候梯人数的新方法。考虑候梯人数检测系统的监测目标为候梯人群,而候梯人群的心理、建筑风格,摄像机的安装角度、复杂背景等因素均会影响到待识别模式的提取,故作者提出了以人体头部作为模式进行模式识别来检测候梯乘客的数量。该方法以Mean Shift图像分割算法和支持向量机(SVM)决策分类器为核心,考虑候梯人群图像采集角度、拍摄镜头的特殊性等对候梯人群头部进行精确识别,较为快速地得到了准确的识别结果。实验证明,该方法处理图像速度可保持在每幅图片2s以内,准确率超过80%,满足了电梯群控系统的需求。由于能够使电梯群控系统获得稳定可靠的输入参数,从而提高了电梯群的运送效率。 展开更多
关键词 视觉检测 Mean shift图像分割 支持向量机决策分类 人数检测
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Mean Shift算法优化带宽的自动搜索 被引量:3
20
作者 盛捷 张瑜 +2 位作者 王智灵 朱明清 陈宗海 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第12期2744-2749,共6页
Mean Shift算法是一种非参数估计方法,能够快速收敛到概率密度函数的模态,在图像处理领域已得到了广泛的应用。算法的带宽参数的选取会直接影响到收敛速度和收敛结果,而手动调试参数需花费大量的时间和资源。为解决这一问题,提出一种Mea... Mean Shift算法是一种非参数估计方法,能够快速收敛到概率密度函数的模态,在图像处理领域已得到了广泛的应用。算法的带宽参数的选取会直接影响到收敛速度和收敛结果,而手动调试参数需花费大量的时间和资源。为解决这一问题,提出一种Mean Shift算法优化带宽自动搜索策略,采用Mean Shift算法对图像特征空间内的样本点进行聚类分析,以图像结构特征信息作为分割效果的评判准则,自动寻取优化带宽参数。实验结果表明,提出的方法可以实现自动寻取Mean Shift算法的优化带宽参数,为解决Mean Shift算法带宽自寻优问题提供了一种新的思路。 展开更多
关键词 Mean shift算法 图像分割 优化带宽 自动搜索
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