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基于超像素的多视觉特征图像分割算法研究

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现有融合多种视觉特征的图像分割算法大多是将多种特征简单组成一组特征向量,如何针对不同图像自动调整多种特征之间的权重仍是一大挑战.基于此,提出一种基于区域的融合多视觉特征图像分割算法.首先,使用Meanshift算法对原始图像进行预分割,获得一组超像素区域.该操作既能保留图像局部的空间信息,又能降低时间复杂度;其次,分别提取每个超像素区域的颜色特征和纹理特征;之后,分别根据两个特征设计两个图像分割模型,并使用多目标进化算法对两个分割模型同时进行优化.将该算法与现有的特征融合分割算法从视觉与量化指标两方面进行对比,实验结果表明,该算法可很好地对多种特征进行融合,并取得了理想的分割效果.
Research on Multiple Visual Features Image Segmentation Algorithm Based on Superpixel

刘丛、庹明炜、甘张俊逸、王康、宁信强

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上海理工大学光电信息与计算机工程学院,上海200093

多视觉特征 图像分割 超像素区域 空间信息 多目标进化算法

国家自然科学基金

61703278

2021

软件导刊
湖北省信息学会

软件导刊

影响因子:0.524
ISSN:1672-7800
年,卷(期):2021.20(12)
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