灰度圖像分割算法的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、人通過視覺感知半數以上的外界信息,因此圖像處理領域的進展對我們感知外部世界有很大幫助。隨著計算機處理速度的提高和圖像處理技術的成熟,數字圖像作為一種直接而豐富的信息載體,已成為計算機科學領域越來越重要的研究對象。 在對圖像的研究和應用中,人們往往只對圖像的某些部分感興趣,這些部分被稱為前景,余下的部分被稱為背景。圖像分割就是將圖像分為各具特色的區(qū)域并提取出前景的技術和過程。另一方面,前景的邊界是我們感興趣的對象,如果我們能檢測出

2、這些邊緣,就可以提取出前景。這種基于邊緣的圖像分割,也被稱為邊緣檢測。 本文首先簡單介紹了一些常見的邊緣檢測方法和算子,給出了不同算子對同一幅圖像進行分割的結果,并對結果進行了分析。隨后討論了基于可變模型的分割??勺兡P头謪悼勺兡P秃蛶缀慰勺兡P蛢纱箢悾罢咄ㄟ^參數顯式表達,如本文將討論Snake模型。后者,又稱水平集方法(Level Set Method),通過高維函數隱含表達目標對象。本文將以可變模型為重點,詳細討論基于這

3、兩類模型的分割方法。 Snake,又被稱為參數主動輪廓,是定義在圖像域中的一條彈性曲線。該曲線在內部能量和以邊界為特征的外部能量的驅使下不斷變形。當總能量達到局部極小時,曲線就刻畫了目標的邊界,從而給出了目標邊緣一個有意義的描述。本文詳細描述了Snake模型的原理,算法,并給出了實例。但該方法也存在某些不足,針對這些不足,本文介紹了相應的改進。 水平集方法是本文的重中之重。該模型因有較好的數學理論基礎,具有很強的改變拓

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