基于模糊聚類(lèi)的圖像分割方法的研究.pdf_第1頁(yè)
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1、圖像分割指的是根據(jù)圖像的一些特征,如灰度、顏色、紋理和形狀等特征,并通過(guò)某種技術(shù)(聚類(lèi)算法等等)把圖像劃分成若干不重疊的區(qū)域,在同一區(qū)域內(nèi)相似,而在不同區(qū)域間有明顯的差異。它是圖像處理的基石,其處理的好壞對(duì)后面的圖像分割處理結(jié)果有非常大的影響。圖像分割在機(jī)器視覺(jué),人臉識(shí)別,衛(wèi)星圖像定位和醫(yī)學(xué)影象等很多領(lǐng)域成效顯著。
  由于圖像本身具有很多的不確定性和不精確性,而且圖像分割本身就是把圖像按照某種特征進(jìn)行分裂的過(guò)程,這和聚類(lèi)算法具有

2、很多共同點(diǎn),所以近幾年來(lái)一些學(xué)者把模糊聚類(lèi)理論應(yīng)用到圖像分割中去,效果比較明顯。在這些模糊聚類(lèi)算法中,應(yīng)用比較廣泛的一種算法是模糊C-均值(FCM)聚類(lèi)算法,很多人都對(duì)它進(jìn)行研究和改進(jìn),應(yīng)用到圖像分割中去。本文也提出了一種新的分割算法,將增量式聚類(lèi)和FCM結(jié)合,本文主要涉及以下幾個(gè)內(nèi)容:
  1)對(duì)圖像分割理論和傳統(tǒng)的FCM圖像分割算法進(jìn)行深入學(xué)習(xí)和研究,尤其是重點(diǎn)對(duì)傳統(tǒng)的FCM圖像分割算法出事類(lèi)別c的選取、初始化隸屬度矩陣和初始

3、化類(lèi)中心的確定進(jìn)行了深入的研究,并實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)的FCM圖像分割算法。
  2)為了提高算法的抗噪性和加快算法的收斂速度,在傳統(tǒng)FCM圖像分割算法的基礎(chǔ)上,對(duì)基于空間信息的FCM進(jìn)行改進(jìn),該改進(jìn)算法除了考慮了自身的灰度值,也把每個(gè)像素點(diǎn)的鄰域信息考慮進(jìn)去,如該像素的鄰域均值、方差、熵值等。
  3)將2)中改進(jìn)的FCM算法和增量式聚類(lèi)算法進(jìn)行結(jié)合,提出了一種新的基于FCM的增量式算法,它提高了圖像分割的效率,也增強(qiáng)了圖像的動(dòng)態(tài)處理

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