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10.3969/j.issn.1671-1122.2018.12.002

基于颜色不变特征的谱聚类双分图分割方法

引用
谱聚类分割方法的结果很大程度上受超像素分类聚合效果的影响,而超像素分类聚合的效果关键在于超像素之间的相似性模型.基于双分图的分割框架利用交叉相似性矩阵可以高效完成超像素分类聚合,但其相似性模型采用简单的颜色特征,对强光照射、遮蔽等光照变化不具有鲁棒性,影响目标分割的精度.为了提高超像素聚合的一致性,文章提出利用具有颜色不变特征的颜色描述子和能够反映物理表面反射变化的Ridge特征来构建交叉相似性模型.在Berkeley分割数据集中的实验验证,基于颜色不变特征的谱聚类分割方法获得了比已有分割算法更好的效果.

谱聚类、超像素、双分图分割、颜色不变性

TP309(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金61471169;湖南省科技重大专项2017SK1040;湖南省教育厅创新开放基金16K028

2019-04-01(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共7页

8-14

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1671-1122

31-1859/TN

2018,(12)

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