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题名一种在线学习的视频图像分割算法
被引量:1
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作者
王爱平
潘衡岳
李思昆
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机构
国防科学技术大学计算机学院
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出处
《系统仿真学报》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第1期81-85,共5页
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基金
国家自然科学基金(60873120
60970094
61003075)
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文摘
提出了一种在线学习的视频图像分割算法,通过结合视频图像的全局信息和局部信息,来完成视频图像的准确分割。该算法首先采用分类器对视频图像的无指导预分割结果进行整体的识别处理,得到粗糙的像素级前后景分割图像,再通过时空条件随机场最优化完成局部平滑处理,得到最终精确的像素级前后景分割图像。同时还提出了一种平衡采样策略和一种基于分割图像指导的样本更新算法,分别用以实现分类器准确的初始化和高效稳定的在线学习。基于真实视频序列的实验表明,相比已有方法,算法在低时间开销下,显著提高了分割的准确性与稳定性。
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关键词
在线学习
无指导图像分割
增量学习分类器
条件随机场
视频分割
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Keywords
online learning
unsupervised image segmentation
incremental learning classifier
conditional random fields
video segmentation
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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