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基于MAR与FCM聚类的声呐图像分割
被引量:
17
1
作者
郭海涛
刘丽媛
+1 位作者
赵亚鑫
徐丰
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第10期2322-2327,共6页
针对模糊C均值聚类算法中,聚类效果往往受到聚类中心数目和初始聚类中心的影响这一问题,提出一种基于多尺度自回归(MAR)模型与模糊C均值(FCM)聚类的声呐图像分割方法。引入MAR模型,建立层与层之间以及相邻层像素点间的数学关系,利用粗...
针对模糊C均值聚类算法中,聚类效果往往受到聚类中心数目和初始聚类中心的影响这一问题,提出一种基于多尺度自回归(MAR)模型与模糊C均值(FCM)聚类的声呐图像分割方法。引入MAR模型,建立层与层之间以及相邻层像素点间的数学关系,利用粗尺度图像的灰度-邻域均值二维直方图中的峰值个数来确定聚类中心数目,通过MAR得到的预测分割结果引导初始聚类中心的确定。实验结果表明,改进后的算法能准确、快速地确定聚类中心数目,并较好地解决初始聚类中心问题;与传统的FCM聚类方法相比,具有分割准确和收敛速度快的特点。
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关键词
多尺度自回归
模糊C均值聚类
声呐图像
二维直方图
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职称材料
题名
基于MAR与FCM聚类的声呐图像分割
被引量:
17
1
作者
郭海涛
刘丽媛
赵亚鑫
徐丰
机构
东北电力大学电气工程学院
东北电力大学自动化工程学院
出处
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第10期2322-2327,共6页
基金
国家自然科学基金(41076060)
吉林省自然科学基金(20130101056JC)资助项目
文摘
针对模糊C均值聚类算法中,聚类效果往往受到聚类中心数目和初始聚类中心的影响这一问题,提出一种基于多尺度自回归(MAR)模型与模糊C均值(FCM)聚类的声呐图像分割方法。引入MAR模型,建立层与层之间以及相邻层像素点间的数学关系,利用粗尺度图像的灰度-邻域均值二维直方图中的峰值个数来确定聚类中心数目,通过MAR得到的预测分割结果引导初始聚类中心的确定。实验结果表明,改进后的算法能准确、快速地确定聚类中心数目,并较好地解决初始聚类中心问题;与传统的FCM聚类方法相比,具有分割准确和收敛速度快的特点。
关键词
多尺度自回归
模糊C均值聚类
声呐图像
二维直方图
Keywords
muhiscale auto regressive (mar)
fuzzy C-means clustering
sonar image
two-dimensional histogram
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于MAR与FCM聚类的声呐图像分割
郭海涛
刘丽媛
赵亚鑫
徐丰
《仪器仪表学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
17
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职称材料
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