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MSCMO:基于数学形态学算子的尺度空间聚类方法
被引量:
5
1
作者
汪闽
周成虎
+1 位作者
裴韬
骆剑承
《遥感学报》
EI
CSCD
北大核心
2004年第1期45-50,共6页
提出了一种基于数学形态学算子的多尺度聚类方法 :首先将数据进行二值图像化处理 ,利用一次闭开运算去除噪声干扰后再利用逐步增大结构元素的闭运算构建尺度空间 ,图像内的连通单元集随着尺度上升不断融合 ,最终全部归并。将连通集覆盖...
提出了一种基于数学形态学算子的多尺度聚类方法 :首先将数据进行二值图像化处理 ,利用一次闭开运算去除噪声干扰后再利用逐步增大结构元素的闭运算构建尺度空间 ,图像内的连通单元集随着尺度上升不断融合 ,最终全部归并。将连通集覆盖下的点集归为一类 ,以上步骤就对应了一个多尺度层次聚类过程。本算法的一个最大优点是聚类个数事先无需设定 ,而被确定为跨越最多尺度 (具有最长尺度生存期 )的类别个数。此外 ,参数少、能够提取任意形状的类别、具有较强的抗噪声能力也是算法的优点。
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关键词
数学形态学
尺度空间
聚类
mscmo
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题名
MSCMO:基于数学形态学算子的尺度空间聚类方法
被引量:
5
1
作者
汪闽
周成虎
裴韬
骆剑承
机构
中国科学院地理科学与资源研究所资源与环境信息系统国家重点实验室
出处
《遥感学报》
EI
CSCD
北大核心
2004年第1期45-50,共6页
基金
863计划 ( 2 0 0 2AA13 5 2 3 0 )
国家自然科学基金 ( 4 0 10 10 2 1)
中科院知识创新项目 (CX10G D0 0 0 6) (KZCX1 Y 0 2 )资助
文摘
提出了一种基于数学形态学算子的多尺度聚类方法 :首先将数据进行二值图像化处理 ,利用一次闭开运算去除噪声干扰后再利用逐步增大结构元素的闭运算构建尺度空间 ,图像内的连通单元集随着尺度上升不断融合 ,最终全部归并。将连通集覆盖下的点集归为一类 ,以上步骤就对应了一个多尺度层次聚类过程。本算法的一个最大优点是聚类个数事先无需设定 ,而被确定为跨越最多尺度 (具有最长尺度生存期 )的类别个数。此外 ,参数少、能够提取任意形状的类别、具有较强的抗噪声能力也是算法的优点。
关键词
数学形态学
尺度空间
聚类
mscmo
Keywords
mathematical morphology
scale space
clustering
分类号
TP311.13 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
MSCMO:基于数学形态学算子的尺度空间聚类方法
汪闽
周成虎
裴韬
骆剑承
《遥感学报》
EI
CSCD
北大核心
2004
5
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