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题名区域生长算法的改进及其在异物检测中的应用
被引量:3
- 1
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作者
张乐
项安
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机构
同济大学电气工程系
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出处
《无损检测》
2010年第7期490-492,共3页
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文摘
提出一种基于区域生长的图像分割算法,并达到异物识别的目的。该算法根据不同X射线图像直方图的特征,自动选取出所需要的种子点,并且通过对已进行过区域生长的部分进行概率统计,得出合适的阈值,进行种子区域生长。相对于一般的根据每幅图像手动选取种子点以及阈值的种子区域生长法(SRG),该算法能够快速有效地进行图像分割,异物识别率高。
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关键词
区域生长
自动种子选取
直方图
概率统计
图像处理
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Keywords
Region growing
Automated seeded
Histogram
Statistical characteristics
Image processing
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TG115.28
[金属学及工艺—物理冶金]
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题名基于自动多种子区域生长的遥感影像面向对象分割方法
被引量:13
- 2
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作者
闫东阳
明冬萍
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机构
中国地质大学(北京)信息工程学院
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出处
《工程科学学报》
EI
CSCD
北大核心
2017年第11期1735-1742,共8页
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基金
国家自然科学基金资助项目(41371347
41671369)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目
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文摘
在遥感影像分割分类中,种子区域生长算法是一种常见的分割算法.传统的种子区域生长算法只能提取单一连续的、纹理简单的目标地物,而对具有复杂纹理和多光谱特征的遥感影像,分割时存在分割效果差、不能同时有效地提取多个地物的问题.针对以上问题,本文提出了一种改进的面向对象的自动多种子区域生长算法.该方法适用于同时提取多个目标地物,且分割效果好.该方法首先使用一种改进的中值滤波对影像进行平滑处理,使目标内部一致性更高,同时保留纹理信息.然后通过一定的准则进行自动种子选取并进行生长,最后对生长后的区域进行碎斑合并处理,最终得到多种对象的分割结果.本文采用三组不同大小的1 m空间分辨率的航空影像进行实验,通过与分水岭以及传统单种子区域生长算法的多组实验对比,发现该方法可以面向全局对象,自动选取覆盖各种地物类型的种子,同时对多种地物目标进行分割处理,可为后续面向对象影像分析和应用提供可靠的数据基础.
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关键词
自动种子选取
区域生长
图像分割
面向对象
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Keywords
automatic seed selection
seed region growing
image segment
object-oriented
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分类号
TP751.1
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名高分辨率影像分割的分形网络演化改进方法
被引量:7
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作者
邓富亮
杨崇俊
曹春香
范协裕
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机构
中国科学院遥感与数字地球研究所遥感科学国家重点实验室
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出处
《地球信息科学学报》
CSCD
北大核心
2014年第1期95-101,共7页
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基金
高分辨率对地观测系统重大专项(02-Y30A04-9001-12/13)
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文摘
分形网络演化是针对高分辨遥感影像的高精度分割方法。它是以像元自下而上进行地物域合并,直至满足区域对象间异质性值大于预设阈值,停止区域合并得到最终分割结果。当对大数据量遥感影像进行分割时,形成初始区域对象的速度较慢,并且数量较多,导致分割时间长,有待在整体分割效率上进一步提高。一种有效的改进措施是采用某种分割方法,快速生成初始区域对象,然后再以初始分割结果区域对象进行区域合并。本文提出一种自动种子点的并行区域生长分割方法,用于快速生成初始区域对象;提出均匀数据划分的并行区域生长策略及消除数据划分线两侧的区域对象方法;采用OpenMP并行技术实现并行区域生长过程。分割效果对比和效率分析结果表明,本文提出的初始分割方法效率较高,并且分割结果可重现,从可信度、通用性角度来看,具有较高的实用价值。
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关键词
遥感影像分割
分形网络演化
自动种子点选取
并行区域生长
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Keywords
remote sensing image segmentation
fractal net evolution approach (FNEA)
automatic seeded pointselection
parallel region growing
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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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