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交通场景的多视觉特征图像分割方法
被引量:
2
1
作者
邓燕子
卢朝阳
李静
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第6期11-16,共6页
针对场景分割中基于像素分类计算较为复杂,使用特征类别较少难以提高分类精度的缺点,提出一种新的基于超像素多种视觉特征来学习场景几何结构类别的模型.首先,在图像超像素基础上进行多视觉特征提取;然后,利用这些特征对超像素进行分类...
针对场景分割中基于像素分类计算较为复杂,使用特征类别较少难以提高分类精度的缺点,提出一种新的基于超像素多种视觉特征来学习场景几何结构类别的模型.首先,在图像超像素基础上进行多视觉特征提取;然后,利用这些特征对超像素进行分类,再计算相邻超像素视觉特征的差异,推断相邻超像素类别的一致性;最后,用初始分类和一致性分类结果构造基于马尔科夫随机场模型的能量函数,使用基于图割的优化方法确定超像素的类别.实验结果表明,该方法对特征的选择以及分类优化算法能够有效提高分类的精度,对交通场景能够实现较好的分割效果.
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关键词
场景分割算法
超像素
多视觉特征提取
随机森林回归
马尔科夫随机场
下载PDF
职称材料
题名
交通场景的多视觉特征图像分割方法
被引量:
2
1
作者
邓燕子
卢朝阳
李静
机构
西安电子科技大学综合业务网理论及关键技术国家重点实验室
出处
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第6期11-16,共6页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(K50510010007)
文摘
针对场景分割中基于像素分类计算较为复杂,使用特征类别较少难以提高分类精度的缺点,提出一种新的基于超像素多种视觉特征来学习场景几何结构类别的模型.首先,在图像超像素基础上进行多视觉特征提取;然后,利用这些特征对超像素进行分类,再计算相邻超像素视觉特征的差异,推断相邻超像素类别的一致性;最后,用初始分类和一致性分类结果构造基于马尔科夫随机场模型的能量函数,使用基于图割的优化方法确定超像素的类别.实验结果表明,该方法对特征的选择以及分类优化算法能够有效提高分类的精度,对交通场景能够实现较好的分割效果.
关键词
场景分割算法
超像素
多视觉特征提取
随机森林回归
马尔科夫随机场
Keywords
scene segmentation algorithm
super-pixels
multi-visual feature extraction
random forest regression
Markov random fields
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
交通场景的多视觉特征图像分割方法
邓燕子
卢朝阳
李静
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
2
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