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选择性自适应水平集演化模型 被引量:1

Selectively adaptive distance preserving level set evolution model
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摘要 自适应距离保持水平集演化模型是在无需初始化模型基础上引入了可变权系数,从而很好地摆脱了演化曲线对初始位置的依赖。该模型存在着一些明显的不足:一是对噪声比较敏感;二是对灰度不均图像分割不准确。基于自适应距离保持水平集演化模型,引入了一个新的可变权系数,据此定义了一个新的边缘停止函数。实验表明,新的自适应距离保持水平集演化模型较好地克服上述两点不足。 Adaptive distance preserving level set evolution model is derived from level set evolution without re-ini- tialization model, which introduces a variable weight coefficient and so eliminates the need of initial contours. How- ever, this model has the drawbacks of high sensitiveness to noise and locating inaccurately the object edge of image due to intensity inhomogeneity. Following this model, this paper introduces a new variable weight coefficient and a new edge stop function based on this variable weight coefficient. Experimental results show that the distance pre- serving level set evolution model can really overcome the above-mentioned drawbacks.
出处 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第27期147-149,158,共4页 Computer Engineering and Applications
基金 中央高校基本科研业务费资助(No.CDJXS10100004) 重庆市科委自然科学基金计划资助项目(CSTC 2010BB9218)
关键词 图像分割 水平集方法 选择性自适应演化系数 梯度选择性边缘停止函数 image segmentation level set method selective adaptive evolution coefficient gradient edge stop function of selective
作者简介 周奔(1985-),男,硕士研究生,主要研究方向为偏微分方程与图像处理; 何传江(1964-),男,博士,教授,博士生导师,主要研究方向为偏微分方程,图像处理等; 王艳(1984-),博士研究生,主要研究方向为偏微分方程与图像处理。E-mail:woshizhdb@163.com
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参考文献4

二级参考文献29

共引文献86

同被引文献13

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