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基于非局部信息和子空间的模糊C有序均值聚类的图像分割算法
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作者 陈阳 黄成泉 +3 位作者 覃小素 彭家磊 雷欢 周丽华 《计算机辅助设计与图形学学报》 北大核心 2025年第3期506-518,共13页
针对模糊C有序均值聚类算法没有考虑图像空间信息,导致难以有效地分割含噪图像的问题,提出一种基于非局部信息和子空间的模糊C有序均值聚类(non-local information and subspace for fuzzy C-ordered means,SFCOM-NLS)算法.首先,利用图... 针对模糊C有序均值聚类算法没有考虑图像空间信息,导致难以有效地分割含噪图像的问题,提出一种基于非局部信息和子空间的模糊C有序均值聚类(non-local information and subspace for fuzzy C-ordered means,SFCOM-NLS)算法.首先,利用图像中给定的相似邻域结构的像素提取当前像素的非局部空间信息;其次,计算每个像素的典型性,并对其进行排序,在每次迭代中更新像素的典型性,提高像素聚类的准确性,解决在聚类过程中存在相似类导致的误分类问题;最后,引入子空间聚类概念,为图像不同维度分配适当的权重,提高彩色图像的分割性能.在含噪合成图像和公开数据集BSDS500,MSRA100和AID上实验结果表明,所提算法的模糊划分系数、模糊划分熵、分割精度和标准化互信息平均值分别达到了95.00%,6.66%,98.77%和95.54%,均优于对比的同类算法. 展开更多
关键词 非局部空间信息 空间聚类 模糊c有序均值聚类 噪声图像分割 鲁棒性
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基于耦合空间模糊C均值聚类和推土机距离的变化检测 被引量:1
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作者 谢江陵 李轶鲲 +2 位作者 李小军 杨树文 魏易从 《遥感信息》 CSCD 北大核心 2024年第3期144-152,共9页
在遥感影像变化检测领域中,当遥感影像受椒盐、高斯和混合噪声污染时,变化检测精度往往无法得到保证。虽然基于空间模糊C均值聚类的有监督变化检测算法能有效实现抗噪声变化检测,但是其人工训练成本和时间成本过高,在实时场景中无法大... 在遥感影像变化检测领域中,当遥感影像受椒盐、高斯和混合噪声污染时,变化检测精度往往无法得到保证。虽然基于空间模糊C均值聚类的有监督变化检测算法能有效实现抗噪声变化检测,但是其人工训练成本和时间成本过高,在实时场景中无法大规模应用。对此,文章将5种空间模糊C均值算法分别与推土机距离(earth mover’s distance, EMD)耦合,实现了5种具有较好抗噪声能力的无监督遥感变化检测算法,能够保证噪声污染下的实时变化检测精度。实验证明,与最近提出的KPCAMNet和GMCD无监督变化检测算法相比,所提出算法能更好地处理受椒盐、高斯和混合噪声污染的遥感影像,具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 无监督 抗噪声 变化检测 空间模糊c均值聚类 推土机距离
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基于空间信息的可能性模糊C均值聚类遥感图像分割 被引量:12
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作者 张一行 王霞 +2 位作者 方世明 李晓冬 凌峰 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第11期3004-3007,共4页
可能性模糊C均值(PFCM)聚类算法作为模糊C均值(FCM)聚类算法的一种改进算法,能在一定程度上克服FCM算法对噪声的敏感性;但由于PFCM没有考虑像元间的空间信息,对含有较大噪声的图像分割效果依然不理想。为此,提出一种新的基于空间信息的P... 可能性模糊C均值(PFCM)聚类算法作为模糊C均值(FCM)聚类算法的一种改进算法,能在一定程度上克服FCM算法对噪声的敏感性;但由于PFCM没有考虑像元间的空间信息,对含有较大噪声的图像分割效果依然不理想。为此,提出一种新的基于空间信息的PFCM算法(SPFCM),克服了PFCM算法对含有较大噪声的图像分割效果不佳的缺点。通过对人工图像和IKONOS遥感图像进行分析,结果表明,SPFCM算法无论是在视觉上还是在分割正确率上都优于传统的FCM算法、PFCM算法及两种加入空间信息的FCM算法;对于含有高斯噪声和盐椒噪声的图像,平均分割正确率高达99.71%,是一种去噪效果较好的图像分割算法。 展开更多
关键词 空间信息 模糊c均值聚类 可能性c均值聚类 图像分割
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基于灰度空间特征的模糊C均值聚类图像分割 被引量:27
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作者 李云松 李明 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2007年第6期1358-1360,1363,共4页
模糊C均值(FCM)聚类算法广泛用于图像的自动分割,但是该算法没有考虑像素的灰度和空间特征,对噪声十分敏感。因此提出一种改进的算法,在传统的FCM聚类的基础上,运用邻域像素的灰度相似度和聚类分布统计来构造新的隶属函数,对图像进行聚... 模糊C均值(FCM)聚类算法广泛用于图像的自动分割,但是该算法没有考虑像素的灰度和空间特征,对噪声十分敏感。因此提出一种改进的算法,在传统的FCM聚类的基础上,运用邻域像素的灰度相似度和聚类分布统计来构造新的隶属函数,对图像进行聚类分割。该方法不仅有效地抑制了噪声的干扰,而且把错分类的像素很容易的纠正过来。对两种类型的含噪图像的实验结果表明该方法对噪声具有很强的鲁棒性和对像素聚类的正确性。 展开更多
关键词 模糊c均值 灰度相似性 邻域空间特征 图像分割 鲁棒性
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基于空间距离的快速模糊C均值聚类算法 被引量:7
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作者 王军玲 王士同 +1 位作者 包芳 周建林 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2015年第1期177-183,188,共8页
针对传统的模糊C均值聚类算法在进行图像分割时对孤立点、噪声点敏感性较强,聚类耗时随图像变大而快速增长等缺陷,基于临近元素空间距离的模糊C均值聚类算法即SFGFCM算法,采用核化的空间距离公式,计算出空间临近像素与考察像素的相似度S... 针对传统的模糊C均值聚类算法在进行图像分割时对孤立点、噪声点敏感性较强,聚类耗时随图像变大而快速增长等缺陷,基于临近元素空间距离的模糊C均值聚类算法即SFGFCM算法,采用核化的空间距离公式,计算出空间临近像素与考察像素的相似度Sij,然后用邻近像素灰度加权和计算出邻近信息制约图像,并进一步在邻近信息制约图像的灰度级统计的基础上进行聚类。该算法考察了临近像素灰度和位置等信息,并且它们之间取得了很好的平衡;不仅表现出较强的鲁棒性且很好地保留了原图像边缘等细节信息,提高了聚类精度,同时大大缩短了大幅图像的聚类时间。通过在合成图像、医学图像及自然图像上的大量实验,与传统算法对比该算法聚类性能明显提高,在图像分割上体现出了较好的分割效果。 展开更多
关键词 模糊c均值聚类 空间距离 鲁棒性
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基于空间模糊C均值与区域生长的腹部CT序列图像肾脏自动分割 被引量:3
6
作者 王晓红 赵于前 +1 位作者 廖苗 刘苗苗 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第10期3463-3469,共7页
针对腹部CT序列图像因相邻器官灰度相似以及部分容积效应等造成的肾脏分割困难问题,提出一种基于空间模糊C均值以及区域生长的腹部CT序列图像肾脏自动分割方法。首先应用经典阈值法以及形态学重构去除肋骨和脊椎,然后对图像各向异性扩... 针对腹部CT序列图像因相邻器官灰度相似以及部分容积效应等造成的肾脏分割困难问题,提出一种基于空间模糊C均值以及区域生长的腹部CT序列图像肾脏自动分割方法。首先应用经典阈值法以及形态学重构去除肋骨和脊椎,然后对图像各向异性扩散滤波,再利用空间模糊C均值对肾脏图像进行聚类。当相邻切片分割结果的相对面积变化率超出预定范围时,算法自动选择区域生长法对该图像进行重新分割,且区域生长法受空间模糊C均值算法的约束。最后,应用形态学滤波对分割结果进行处理。通过对CT序列图像进行肾脏分割试验,结果表明本文算法是可行和有效的。 展开更多
关键词 cT序列 肾脏分割 各向异性扩散滤波 空间模糊c均值 区域生长
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利用空间信息的核模糊C均值聚类算法 被引量:3
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作者 王丹丹 李彬 陈武凡 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第33期82-83,111,共3页
模糊聚类,特别是模糊C均值聚类算法(FCM)广泛地运用到图像的分割中。但是传统的算法未对数据对特征进行优化,亦未考虑图像的空间信息,对噪声图像分割不理想。在FCM目标函数中引入核函数,用内核引导距离代替传统的欧式距离,同时考虑到邻... 模糊聚类,特别是模糊C均值聚类算法(FCM)广泛地运用到图像的分割中。但是传统的算法未对数据对特征进行优化,亦未考虑图像的空间信息,对噪声图像分割不理想。在FCM目标函数中引入核函数,用内核引导距离代替传统的欧式距离,同时考虑到邻近象素的影响,增加了空间约束项,提出了利用空间信息的核FCM算法。通过对模拟图和仿真脑部MR图像的分割实验证明,该算法可以有效的分割含有噪声图像。 展开更多
关键词 图像分割 核方法 模糊c均值聚类算法 图像的空间信息
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基于主题子空间的文本模糊C均值聚类方法 被引量:2
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作者 吉翔华 陈超 +1 位作者 邵正荣 俞能海 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2007年第12期2225-2228,共4页
模糊C均值聚类作为聚类的一种有效方法在数据挖掘和信息检索等领域得到广泛的应用,初始中心和初始隶属度矩阵的建立是决定模糊C均值聚类效果的关键.本文提出一种基于文本主题空间的模糊C均值聚类算法TS2FCM(Topic Sub-Space based Fuzzy... 模糊C均值聚类作为聚类的一种有效方法在数据挖掘和信息检索等领域得到广泛的应用,初始中心和初始隶属度矩阵的建立是决定模糊C均值聚类效果的关键.本文提出一种基于文本主题空间的模糊C均值聚类算法TS2FCM(Topic Sub-Space based Fuzzy C-Means),通过对能够代表文本主题的关键短语(salient phrase)的提取来建立主题子空间,利用主题子空间中的文本向量来提取初始中心和初始隶属度矩阵.实验表明,TS2FCM取得了较好的聚类效果. 展开更多
关键词 TS2FcM 主题子空间 模糊c均值聚类 文本聚类
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基于模糊C均值聚类与空间信息相结合的图像分割新算法 被引量:4
9
作者 蔡燕柳 贾振红 《激光杂志》 CAS CSCD 北大核心 2009年第2期49-50,52,共3页
针对传统的模糊C均值聚类(FCM)图像分割方法未考虑图像的空间信息,对噪声十分敏感的问题,本文提出了一种结合空间信息的模糊C均值聚类分割新算法;该算法将图像的二维直方图引入传统的模糊C均值聚类算法中,并对隶属函数做了改进;依据平... 针对传统的模糊C均值聚类(FCM)图像分割方法未考虑图像的空间信息,对噪声十分敏感的问题,本文提出了一种结合空间信息的模糊C均值聚类分割新算法;该算法将图像的二维直方图引入传统的模糊C均值聚类算法中,并对隶属函数做了改进;依据平方误差和最小准则,来确定模糊分类矩阵及聚类中心;最后,依据最大隶属度原则,划分图像像素的类别归属,以改善传统的PCM算法的分割质量。实验结果表明,该算法显示了较好的分割效果和较强的抗噪性能。 展开更多
关键词 模糊c均值 聚类 图像分割 空间信息
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基于临近像素空间距离的模糊C均值聚类算法 被引量:2
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作者 王军玲 周建林 +1 位作者 包芳 王士同 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2013年第7期2476-2482,共7页
针对传统图像分割算法对不同类型噪声敏感性缺陷的问题,基于临近像素空间距离的模糊C均值聚类算法即SF-CM(fuzzy C means clustering algorithm based on the space distance of the nearest pixels)算法,采用核化的空间距离公式,将点... 针对传统图像分割算法对不同类型噪声敏感性缺陷的问题,基于临近像素空间距离的模糊C均值聚类算法即SF-CM(fuzzy C means clustering algorithm based on the space distance of the nearest pixels)算法,采用核化的空间距离公式,将点到点之间的距离转化为点到空间的距离,很好的平衡了考察像素点临近像素点的灰度信息与位置信息间的关系,进一步克服了临近像素的位置差异对考察像素影响不同的缺点。通过在合成图像和自然图像上的大量实验并与几个传统算法进行对比,不仅表现出了很强的抗干扰能力,提高了聚类精度,并且很好的保留了原图像边缘等细节信息,体现出了较强的鲁棒性。 展开更多
关键词 模糊聚类 c均值聚类算法 空间距离 核函数 鲁棒性
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空间加权模糊C均值聚类图像分割算法 被引量:1
11
作者 李小和 屈展 +1 位作者 王魁生 卢胜男 《西安石油大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2017年第5期102-106,共5页
为了提高模糊C均值聚类(FCM)算法用于图像分割时对噪声的鲁棒性,在FCM算法中引入了图像像素的邻域约束,提出一种空间加权模糊C均值聚类图像分割算法。首先根据邻域像素的模糊隶属度函数值,定义像素分类标记的局部先验概率,然后将该局部... 为了提高模糊C均值聚类(FCM)算法用于图像分割时对噪声的鲁棒性,在FCM算法中引入了图像像素的邻域约束,提出一种空间加权模糊C均值聚类图像分割算法。首先根据邻域像素的模糊隶属度函数值,定义像素分类标记的局部先验概率,然后将该局部先验概率融入标准的FCM算法的目标函数中,从而提出一种空间加权模糊C均值聚类图像分割算法。仿真实验通过合成图像和真实图像验证了该算法的有效性和鲁棒性。 展开更多
关键词 图像分割算法 模糊c均值聚类 空间加权
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基于欧氏空间距离的加强模糊C均值聚类方法 被引量:2
12
作者 张永芳 王小鹏 +1 位作者 马鹏 麻文刚 《传感器与微系统》 CSCD 2018年第9期38-40,43,共4页
针对利用加强的模糊C均值(En FCM)聚类算法进行图像分割时未利用图像空间信息,造成算法对椒盐噪声敏感、分割结果不准确的问题,提出了一种基于欧氏空间距离的聚类方法。将图像中邻域像素到中心像素欧氏空间距离的倒数作为权重与邻域像... 针对利用加强的模糊C均值(En FCM)聚类算法进行图像分割时未利用图像空间信息,造成算法对椒盐噪声敏感、分割结果不准确的问题,提出了一种基于欧氏空间距离的聚类方法。将图像中邻域像素到中心像素欧氏空间距离的倒数作为权重与邻域像素加权,引入图像的邻域和空间信息;将所得结果与中心像素求和,对原始图像滤波;在图像的灰度直方图上进行聚类运算,得到分割结果。引入了欧氏空间距离的滤波函数,同时考虑了图像的邻域信息和空间信息,有效抑制了聚类过程中噪声的影响。实验结果表明:与En FCM算法相比,提出的方法对椒盐噪声鲁棒性更好,可获得更为理想的分割结果。 展开更多
关键词 图像分割 欧氏空间距离 加强的模糊c均值聚类 分割精度
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基于模糊C均值聚类约束的井-地磁法联合数据空间反演 被引量:5
13
作者 徐凯军 李猛 +1 位作者 季春晖 梁舒瑗 《中国石油大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第3期55-64,共10页
针对井的数量和分布空间有限,磁法三维反演存在计算量大,反演多解性严重的问题,开展基于模糊C均值聚类约束的井-地磁法联合数据空间反演。采用数据空间反演方法,提高三维反演计算效率,然后在反演中引入模糊C均值聚类对反演迭代结果进行... 针对井的数量和分布空间有限,磁法三维反演存在计算量大,反演多解性严重的问题,开展基于模糊C均值聚类约束的井-地磁法联合数据空间反演。采用数据空间反演方法,提高三维反演计算效率,然后在反演中引入模糊C均值聚类对反演迭代结果进行物性约束,提高反演结果可靠性。通过理论模型和冬瓜山矿区模型进行反演分析。结果表明数据空间反演能够减少反演计算时间;井-地磁异常联合反演综合了地面磁测和井中磁测的优点,提高反演结果的空间分辨率;基于模糊C均值聚类约束反演使反演物性值更接近真实值,并且反演异常体边界清晰。 展开更多
关键词 模糊c均值聚类 数据空间反演 井中磁测 井-地磁测联合反演
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基于模糊C均值的空间聚类方法研究
14
作者 王海军 邓羽 刘佳 《华中师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期152-155,共4页
空间聚类是空间数据挖掘和知识发现的的主要方法之一."基于模糊C均值的空间聚类方法"可以广泛地应用到对空间数据挖掘和知识发现中的分类分级研究.该方法的基本思想是:首先,设定聚类数目和模糊度常数,并初始化各个聚类中心,... 空间聚类是空间数据挖掘和知识发现的的主要方法之一."基于模糊C均值的空间聚类方法"可以广泛地应用到对空间数据挖掘和知识发现中的分类分级研究.该方法的基本思想是:首先,设定聚类数目和模糊度常数,并初始化各个聚类中心,每一个数据点按照一定的模糊隶属度隶属于某一聚类中心;然后,逐步进行循环迭代,改变目标函数值以及各个隶属度,并决定新一级聚类中心;最后,当目标函数收敛或者数据点的隶属度保持恒定时,就得到了输入数据的最终聚类中心,从而完成了模糊聚类划分.该文给出了该方法的实现步骤,并以实例验证了方法的可行性和科学性,取得了很好的效果. 展开更多
关键词 空间聚类 模糊c均值 空间数据挖掘 知识发现
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空间模糊C均值聚类的神经切片图像分割方法 被引量:2
15
作者 邹继杰 唐平 +3 位作者 张毅 罗鹏 江小平 汪婷 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第32期164-169,共6页
周围神经切片显微图像具有背景复杂、区域不连续和光照不均匀等特点,应用经典的图像分割算法难以取得有效的分割结果。通过结合初始隶属度概率函数和空间距离来设计空间函数而得到的SFCM聚类算法,并提出SFCM彩色图像分割方法。把图像从... 周围神经切片显微图像具有背景复杂、区域不连续和光照不均匀等特点,应用经典的图像分割算法难以取得有效的分割结果。通过结合初始隶属度概率函数和空间距离来设计空间函数而得到的SFCM聚类算法,并提出SFCM彩色图像分割方法。把图像从RGB颜色空间转换到HIS颜色空间。采用聚类有效性分析指标在直方图快速FCM算法中为HSI各分量确定分类数目和获取SFCM初始化参数。对HIS各分量分别进行SFCM聚类,合并各分量并转换回RGB彩色空间以显示结果。实验结果表明,与标准FCM聚类分割算法相比,新方法能更有效地分割区域不连续的神经切片显微图像。 展开更多
关键词 模糊c均值聚类 空间模糊c均值聚类 彩色图像分割 神经切片 显微图像
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基于空间约束的模糊C均值聚类肝脏CT图像分割 被引量:7
16
作者 王荣淼 张峰峰 +2 位作者 詹蔚 陈军 吴昊 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2019年第11期3366-3369,共4页
传统模糊C均值(FCM)聚类算法应用于肝脏CT图像分割时仅考虑像素本身特征,无法解决灰度不均匀造成的影响以及肝脏边界模糊造成的边界泄露的问题。为解决上述问题,提出一种结合空间约束的模糊C均值(SFCM)聚类分割算法。首先,使用二维高斯... 传统模糊C均值(FCM)聚类算法应用于肝脏CT图像分割时仅考虑像素本身特征,无法解决灰度不均匀造成的影响以及肝脏边界模糊造成的边界泄露的问题。为解决上述问题,提出一种结合空间约束的模糊C均值(SFCM)聚类分割算法。首先,使用二维高斯分布函数构建卷积核,利用该卷积核对源图像进行空间信息提取得到特征矩阵;然后,引入空间约束惩罚项,更新并优化目标函数得到新的迭代方程;最后,通过多次迭代,完成对肝脏CT图像的分割。实验结果表明,SFCM算法分割具有灰度不均匀和边界粘连的肝脏CT图像时得到的肝脏轮廓形状更加规则,准确率达到92.8%,比FCM和直觉模糊C均值(IFCM)算法的分割准确率分别提升了2.3和4.3个百分点,过分割率分别降低了4.9和5.3个百分点。 展开更多
关键词 模糊c均值算法 空间约束 图像分割 肝脏cT 灰度不均匀 边界泄露
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耦合模糊C均值聚类和贝叶斯网络的遥感影像后验概率空间变化向量分析 被引量:10
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作者 李轶鲲 杨洋 +1 位作者 杨树文 王子浩 《自然资源遥感》 CSCD 北大核心 2021年第4期82-88,共7页
在遥感图像变化检测领域中,后验概率空间变化向量分析(change vector analysis in posterior probability space,CVAPS)方法具有诸多优点而被广泛应用。CVAPS法使用支持向量机(support vector machine,SVM)估计后验概率向量,但对中低分... 在遥感图像变化检测领域中,后验概率空间变化向量分析(change vector analysis in posterior probability space,CVAPS)方法具有诸多优点而被广泛应用。CVAPS法使用支持向量机(support vector machine,SVM)估计后验概率向量,但对中低分辨率遥感影像分类时SVM无法有效处理同物异谱、异物同谱及混合像元问题,从而无法保证最终检测结果的精度。由此,文章针对混合像元问题采用模糊C均值聚类(fuzzy C-means,FCM)进行建模,并耦合简单贝叶斯网络(simple Bayesian network,SBN)以解决混合像元问题及估计后验概率向量,实现了一种新的后验概率空间变化向量分析方法。实验结果表明,本文算法的总体精度和Kappa系数均优于基于SVM的CVAPS算法,算法性能受训练样本的数量影响较小,且参数设置简单,耗时少。文章提出的算法有助于提高遥感图像变化检测的精度和效率。 展开更多
关键词 遥感图像 变化检测 后验概率空间变化向量分析 模糊c均值聚类 简单贝叶斯网络
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基于空间模糊C均值聚类和贝叶斯网络的抗噪声遥感图像变化检测 被引量:2
18
作者 王子浩 李轶鲲 +1 位作者 李小军 杨树文 《自然资源遥感》 CSCD 北大核心 2023年第4期96-104,共9页
目前,大部分遥感变化检测算法无法有效处理受高斯、椒盐和混合噪声污染的图像。为了解决这一问题,文章将能够在噪声污染条件下有效分解混合像元的5种基于邻域空间信息的模糊C均值聚类(FCM_S1,FCM_S2,KFCM_S1,KFCM_S2和FLICM)算法分别与... 目前,大部分遥感变化检测算法无法有效处理受高斯、椒盐和混合噪声污染的图像。为了解决这一问题,文章将能够在噪声污染条件下有效分解混合像元的5种基于邻域空间信息的模糊C均值聚类(FCM_S1,FCM_S2,KFCM_S1,KFCM_S2和FLICM)算法分别与简单贝叶斯网络(simple Bayesian network,SBN)相结合,在后验概率空间变化向量分析(change vector analysis in posterior probability space,CVAPS)框架下,实现了5种能够较好地抗高斯、椒盐和混合噪声的遥感变化检测方法。对比实验证明,该文所提出的变化检测算法对高斯、椒盐和混合噪声具有较好的鲁棒性。 展开更多
关键词 变化检测 模糊c均值聚类 简单贝叶斯网络 后验概率空间变化向量分析
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基于模糊C均值隶属度约束的图像分割算法 被引量:15
19
作者 胡嘉骏 侯丽丽 +3 位作者 王志刚 俞瑾华 张怡 文颖 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2016年第A01期126-129,共4页
模糊C均值算法(FCM)是图像分割中应用最为广泛的一种模糊聚类算法,但是传统的模糊C均值算法并没有考虑到任何空间信息,这使得传统的模糊C均值算法对噪声非常敏感。尽管许多改进的模糊C均值算法采用调节空间信息影响程度的因子,但是这些... 模糊C均值算法(FCM)是图像分割中应用最为广泛的一种模糊聚类算法,但是传统的模糊C均值算法并没有考虑到任何空间信息,这使得传统的模糊C均值算法对噪声非常敏感。尽管许多改进的模糊C均值算法采用调节空间信息影响程度的因子,但是这些因子不仅需要人为设定而且对强噪声仍缺乏足够的鲁棒性。针对FCM噪声敏感问题,提出一种基于FCM隶属度约束的图像分割算法,算法根据图像中的像素点自身的隶属度信息来自动调节算法对噪声的鲁棒性和对图像细节保持性的平衡度,不需要人为设定空间信息的影响程度。通过和FCM的改进算法在自然图像的实验分割效果比较,验证了该算法在去除强噪声的同时能够保持更多的图像细节,从而实现较理想的图像分割结果。 展开更多
关键词 图像分割 模糊c均值算法 聚类算法 空间信息 隶属度
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各向异性权重的模糊C均值聚类图像分割 被引量:26
20
作者 纪则轩 陈强 +1 位作者 孙权森 夏德深 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第10期1451-1459,1466,共10页
传统的模糊C均值聚类算法(FCM)在图像分割中未考虑各个点的灰度特征及其邻域像素的关联程度,导致其对于噪声十分敏感.而各种改进算法虽然较好地克服了图像噪声的影响,但由于使用均值滤波等方法导致分割图像边缘模糊.为此,提出一种基于... 传统的模糊C均值聚类算法(FCM)在图像分割中未考虑各个点的灰度特征及其邻域像素的关联程度,导致其对于噪声十分敏感.而各种改进算法虽然较好地克服了图像噪声的影响,但由于使用均值滤波等方法导致分割图像边缘模糊.为此,提出一种基于各向异性权重的FCM图像分割方法,通过引入新的邻域窗口权重的计算方法,使得中心点邻域内各点具有各向异性的权重;并使用基于灰度级的快速算法,提出了各向异性权重的模糊C均值聚类算法.实验结果表明,文中方法具有较强的抗噪性,对于噪声具有良好的稳定性,分割精度较高. 展开更多
关键词 图像分割 模糊c均值聚类 各向异性权重 抗噪性 局部空间信息
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