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新的鲁棒模糊C-均值聚类分割算法及其应用
被引量:
4
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作者
侯晓凡
吴成茂
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2016年第2期616-619,623,共5页
针对Krinidis等人提出的模糊局部C-均值聚类系列算法缺乏合理性的不足,提出一种新的鲁棒模糊局部C-均值聚类分割算法。对鲁棒模糊局部C-均值聚类的目标函数重新分析并建立正确的聚类目标函数,对新的聚类目标函数及其约束条件采用拉格朗...
针对Krinidis等人提出的模糊局部C-均值聚类系列算法缺乏合理性的不足,提出一种新的鲁棒模糊局部C-均值聚类分割算法。对鲁棒模糊局部C-均值聚类的目标函数重新分析并建立正确的聚类目标函数,对新的聚类目标函数及其约束条件采用拉格朗日乘子法进行严格数学推导并获得一种新的隶属度和聚类中心迭代表达式,最后设计一种新的充分利用像素邻域信息图像聚类分割算法。实验结果表明,所建议的鲁棒模糊局部C-均值聚类分割算法是有效的,相比现有鲁棒模糊局部C-均值聚类分割算法更适合复杂遥感等图像分割的需要。
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关键词
图像分割
模糊C-均值
聚
类
聚类中心表达式
划分系数
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题名
新的鲁棒模糊C-均值聚类分割算法及其应用
被引量:
4
1
作者
侯晓凡
吴成茂
机构
西安邮电大学电子工程学院
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2016年第2期616-619,623,共5页
基金
国家自然科学基金重点资助项目(61136002)
国家自然科学基金资助项目(61073106)
+3 种基金
陕西省自然科学基金资助项目(2014JM8331
2014JQ5138
2014JM8307)
陕西省教育厅自然科学资金资助项目(2013JK1129)
文摘
针对Krinidis等人提出的模糊局部C-均值聚类系列算法缺乏合理性的不足,提出一种新的鲁棒模糊局部C-均值聚类分割算法。对鲁棒模糊局部C-均值聚类的目标函数重新分析并建立正确的聚类目标函数,对新的聚类目标函数及其约束条件采用拉格朗日乘子法进行严格数学推导并获得一种新的隶属度和聚类中心迭代表达式,最后设计一种新的充分利用像素邻域信息图像聚类分割算法。实验结果表明,所建议的鲁棒模糊局部C-均值聚类分割算法是有效的,相比现有鲁棒模糊局部C-均值聚类分割算法更适合复杂遥感等图像分割的需要。
关键词
图像分割
模糊C-均值
聚
类
聚类中心表达式
划分系数
Keywords
image segmentation
fuzzy C-means clustering
cluster centers expressions
partition coefficient
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
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被引量
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1
新的鲁棒模糊C-均值聚类分割算法及其应用
侯晓凡
吴成茂
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2016
4
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