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1、基于Gamma型模糊隸屬度函數(shù)構(gòu)造的閾值分割算法——開題報告,答辯人:,指導(dǎo)教師:,西安郵電大學(xué),,CONTENTS,,1,選題目的,,2,前期準備,,3,要解決的問題,,4,工作思路及方案,,車牌識別,,人臉識別,圖像分割是圖像分析的基本、關(guān)鍵環(huán)節(jié),為圖像的后續(xù)處理提供依據(jù)。分割是指將圖像劃分為構(gòu)成它的子區(qū)域。在解決圖像分割問題的諸多方法中,閾值分割法由于具有簡潔有效的特 點,因此受到廣泛關(guān)注。,由于圖像是對客觀存在物體的一種相似性
2、的生動模仿與描述,是對物體的一種不完全、不精確的描述,因此,模糊集理論作為處理不精確信息的有力工具被廣泛應(yīng)用于圖像處理領(lǐng)域,其中,基于模糊理論及其推廣概念的閾值分割算法成為研究熱點之一。,,,研究此課題需要用到概率論與隨機過程(模糊集與散度的概念以及Gamma分布的特征等),dsp原理(與圖像處理有關(guān)的內(nèi)容)等課程作為理論基礎(chǔ)。,在課程相關(guān)的實驗以及課程設(shè)計中所應(yīng)用到的matlab、ccs等平臺作為實驗基礎(chǔ)。,轉(zhuǎn)化模糊集 找到最佳閾值
3、,,,1,,,2,,,3,局部最值問題,誤分割,構(gòu)造函數(shù)問題,現(xiàn)有的隸屬度函數(shù)構(gòu)造方法通常是根據(jù)所處理的具體對象從中選擇一個特定的隸屬度函數(shù)進行分割,往往依賴于研究者個人喜好,容易忽略有價值的信息,這些代價函數(shù)所求的最值實際上是局部最值,而不是全局最值。 因此在考慮了直方圖邊界后這些算法可能會失效,由于這些算法只關(guān)注于直方圖而對圖像本身不關(guān)心,而圖像分割又是一個主觀性很強的任務(wù),因此上述的算法可能在實際的操作中會遇到“誤分割”的問題。,
4、,,,,先確定一個處于圖像灰度取值范圍之中的灰度閾值,然后將圖像中各個象素的灰度值都與這個閾值相比較,并根據(jù)比較結(jié)果將對應(yīng)的象素分為兩類。這兩類象素一般分屬圖像的兩類區(qū)域, 包括目標區(qū)域和背景區(qū)域,從而達到分割的目的。具體采用極大似然技術(shù)估算直方圖參數(shù),通過二階微分估算直方圖模型數(shù)目,利用模型Gamma分布估算圖像視數(shù),得到 Gamma 分布模型數(shù)M,圖像視數(shù)L , 初始統(tǒng)計特征,完成圖像的分割,然后采用直方圖函數(shù)合適的位置作為閾值來最
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