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第五章图像分割基础s
图像分割基础
福州大学数学与计算机学院
陈昭炯
2015年5月31 日
•对图像数据进行分析的最重要的手段之一
•其目标是将图像分成若干个真实世界中具有强关联的对
象或区域
•针对某些选定的性质如亮度、色彩、反射率、纹理等,
图像被划分成相互隔离的同质区
•不存在完美的分割技术,只有合适于图像数据的技术
图像分割的含义
定义:将图像R分割成R ,i 1,2, ,n 是指:
i
n
1。 Ri R
i 1
R ,i 1,2, ,n
2 。 i 是一组相互连接着的区域
R R , for i j ;i,j 1,2, ,n
3 。
i j
P(R ) true,i 1,2,,n
4 。
i
5 。P(R R ) false , 对所有相邻的区域R , R
i j i j
P ()是定义在区域上的逻辑谓词,其内容是相似性判断准则
图像分割方法的分类
基于阈值的分割方法
依图像的特征确定若干阈值,将图像中每个像素的特征值
与阈值比较,根据比较结果将像素分类。
Histogram shape based
Optimal Thresholding
基于边缘的分割方法
检测图像的边缘并做后处理,将图像分成不同边缘线围成的
区块
Edge image threshold-relaxation
Border Tracing
Graph Search/Dynamic programming
Hough Transform
图像分割方法的分类
基于区域的分割方法
以区块为处理对象,按照相似性准则将图像分成不同的区域。
Region-growing
Region split-and-merge
Watershed transform
基于图论的分割方法
把图像分割问题与图的最小割(min cut )问题相关联,通
过移除特定的边,将图划分为若干子图从而实现分割。
GraphCut
GrabCut
Random Walk
图像分割方法的分类
基于能量泛函的分割方法
主要是活动轮廓模型(active contour model )及扩
展算法,其基本思想是使用连续曲线来表达目标边
缘,通过定义一个能量函数来控制曲线的特征,将
求解目标轮廓的问题转化为求解能量泛函的最小值
问题。
参数活动轮廓模型
几何活动轮廓模型
简单的分割问题是指:
•在一致性的背景下具有强对比关系的前景对象
•简单的装配任务,血细胞,打印字符等
•复杂场景的完整、正确的分割需要后续技术
•通常将粗分割作为高级处理的预处理
灰度阈值法(1)
1, f (x , y ) T
g (x , y ) (1)
0, f (x , y ) T
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