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边界显著性与模式挖掘
1
作者
张兆丰
吴泽民
+1 位作者
杜麟
胡磊
《微型机与应用》
2017年第8期34-38,共5页
针对目标在图像边界上带来的检测误差,提出了边界显著性算法。首先在多尺度下对图像进行超像素分割,计算边界差异,估计其边界显著性。而后对所有超像素进行模式挖掘,得到显著性种子,并与边界显著性相结合。最后通过显著性传播得到最终...
针对目标在图像边界上带来的检测误差,提出了边界显著性算法。首先在多尺度下对图像进行超像素分割,计算边界差异,估计其边界显著性。而后对所有超像素进行模式挖掘,得到显著性种子,并与边界显著性相结合。最后通过显著性传播得到最终显著图。在三个公开的测试数据集上将本文提出算法与其他18种主流的现有算法进行对比。大量实验结果表明,所提出的算法在不同数据集上都优于目前主流算法。
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关键词
边界
显著
性
多尺度
模式挖掘
显著性种子
显著
性
传播
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职称材料
题名
边界显著性与模式挖掘
1
作者
张兆丰
吴泽民
杜麟
胡磊
机构
中国人民解放军理工大学通信工程学院
出处
《微型机与应用》
2017年第8期34-38,共5页
基金
国家自然科学基金(61501509)
文摘
针对目标在图像边界上带来的检测误差,提出了边界显著性算法。首先在多尺度下对图像进行超像素分割,计算边界差异,估计其边界显著性。而后对所有超像素进行模式挖掘,得到显著性种子,并与边界显著性相结合。最后通过显著性传播得到最终显著图。在三个公开的测试数据集上将本文提出算法与其他18种主流的现有算法进行对比。大量实验结果表明,所提出的算法在不同数据集上都优于目前主流算法。
关键词
边界
显著
性
多尺度
模式挖掘
显著性种子
显著
性
传播
Keywords
boundary saliency
multiscale
pattern mining
saliency seed
saliency propagation
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
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1
边界显著性与模式挖掘
张兆丰
吴泽民
杜麟
胡磊
《微型机与应用》
2017
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