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一种采用高斯隐马尔可夫随机场模型的遥感图像分类算法 被引量:5
1
作者 黄宁 朱敏慧 张守融 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第1期50-53,共4页
该文研究了无监督遥感图像分类问题。文中构造了图像的隐马尔可夫随机场模型(HiddenMarkov Random Fleid,HMRF),并且提出了基于该模型的图像分类算法。该文采用有限高斯混合模型(Finite Gaussian Mixture,FGM)描述图像像素灰度的条件概... 该文研究了无监督遥感图像分类问题。文中构造了图像的隐马尔可夫随机场模型(HiddenMarkov Random Fleid,HMRF),并且提出了基于该模型的图像分类算法。该文采用有限高斯混合模型(Finite Gaussian Mixture,FGM)描述图像像素灰度的条件概率分布,使用EM(Expectation-Maximization)算法解决从不完整数据中估计概率模型参数问题。针对遥感图像分布的不均匀特性,该文提出的算法没有采用固定的马尔可夫随机场模型参数,而是在递归分类算法中分级地调整模型参数以适应区域的变化。实验结果表明了该文算法的有效性,分类算法处理精度高于C-Means聚类算法.。 展开更多
关键词 高斯马尔可夫随机 模型 遥感图像 分类 算法 EM算法 有限高斯混合模型
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结合高斯回归模型和隐马尔可夫随机场的模糊聚类图像分割 被引量:29
2
作者 赵雪梅 李玉 赵泉华 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第11期2730-2736,共7页
为了克服经典模糊聚类图像分割算法对图像噪声的敏感性,该文提出结合高斯回归模型(GRM)和隐马尔科夫随机场(HMRF)的模糊聚类图像分割算法。该算法用信息熵正则化模糊C均值(FCM)的目标函数,再用KL(Kullback-Leibler)信息加以改进,并将HMR... 为了克服经典模糊聚类图像分割算法对图像噪声的敏感性,该文提出结合高斯回归模型(GRM)和隐马尔科夫随机场(HMRF)的模糊聚类图像分割算法。该算法用信息熵正则化模糊C均值(FCM)的目标函数,再用KL(Kullback-Leibler)信息加以改进,并将HMRF和GRM模型应用到该目标函数中,其中HMRF模型通过先验概率建立标号场邻域关系,而GRM模型则在中心像素标号与其邻域像素标号一致的基础上建立特征场邻域关系。利用提出的算法和其它经典算法分别对模拟图像、真实SAR图像以及纹理图像进行了分割实验,并对分割结果进行精度评价。实验结果表明,该文提出的算法具有更高的分割精度。 展开更多
关键词 图像处理 图像分割 模糊聚类 马尔可夫随机 高斯回归模型 KL(Kullback-Leibler)信息
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基于隐马尔可夫高斯随机场模型的模糊聚类高分辨率遥感影像分割算法 被引量:23
3
作者 赵雪梅 李玉 赵泉华 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期679-686,共8页
本文利用隐马尔可夫随机场和高斯模型分别建立标号场和特征场的邻域关系,提出了基于隐马尔可夫高斯随机场模型的模糊聚类分割算法.该算法用隐马尔可夫随机场模型定义先验概率,并将该先验概率作为尺度控制因子引入到KL(Kullback-Lerbler... 本文利用隐马尔可夫随机场和高斯模型分别建立标号场和特征场的邻域关系,提出了基于隐马尔可夫高斯随机场模型的模糊聚类分割算法.该算法用隐马尔可夫随机场模型定义先验概率,并将该先验概率作为尺度控制因子引入到KL(Kullback-Lerbler)信息中,在目标函数的定义中,KL信息作为规则化项,其系数表示算法的模糊程度.在基于高斯模型的后验概率中,像素相关性被定义在空间和谱间,并用该概率的负对数值表征像素点到聚类中心的非相似性测度.通过对合成遥感影像和高分辨率遥感影像进行分割实验,证明了算法的有效性和普适性. 展开更多
关键词 遥感影像分割 马尔可夫随机 高斯模型 模糊C均值算法
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结合马尔可夫随机场和混合模型的海岸线提取 被引量:1
4
作者 李淑瑾 石雪 +1 位作者 钟炜 陆骏飞 《遥感信息》 CSCD 北大核心 2024年第1期167-174,共8页
为了高效且准确地实现基于遥感影像的海岸线提取,提出一种结合马尔可夫随机场和混合模型的合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)影像海岸线提取算法。该算法以统计模型理论为研究基础,考虑SAR影像中同一地物像素反射强度的统计... 为了高效且准确地实现基于遥感影像的海岸线提取,提出一种结合马尔可夫随机场和混合模型的合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)影像海岸线提取算法。该算法以统计模型理论为研究基础,考虑SAR影像中同一地物像素反射强度的统计分布具有非对称和重尾的统计特性,利用伽马混合模型建立SAR影像内像素强度的概率分布。为了建模像素的空间相关性,采用马尔可夫随机场构建伽马混合模型的组分权重概率分布以克服SAR影像相干斑噪声的影响。结合马尔可夫随机场和伽马混合模型构建出SAR影像海陆分割模型,通过最大期望方法估计模型参数以实现准确的海陆分割,进而实现海岸线提取。在Sentinel-1卫星SAR影像上进行海岸线提取实验,实验结果表明该算法可实现准确的海岸线提取。 展开更多
关键词 海岸线提取 SAR影像分割 马尔可夫随机 伽马混合模型 最大期望算法
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融合边缘特征的马尔可夫随机场模型及分割算法 被引量:7
5
作者 徐胜军 韩九强 +2 位作者 何波 赵亮 肖海燕 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第2期14-19,共6页
针对区域马尔可夫随机场(MRF)模型的图像分割中常产生边缘模糊的问题,提出了一种融合边缘特征的区域MRF模型(IEFRMRF)及其分割算法。IEFRMRF模型基于MRF理论,首先通过边缘模板提取图像的边缘特征,建立局部区域的边缘先验约束;其次利用... 针对区域马尔可夫随机场(MRF)模型的图像分割中常产生边缘模糊的问题,提出了一种融合边缘特征的区域MRF模型(IEFRMRF)及其分割算法。IEFRMRF模型基于MRF理论,首先通过边缘模板提取图像的边缘特征,建立局部区域的边缘先验约束;其次利用图像局部区域像素的空间约束关系描述图像的局部高斯统计特征,并通过期望最大化算法估计高斯特征参数;然后根据贝叶斯原理建立了具有边缘保持作用的区域MRF模型;最终采用区域置信度传播(BP)算法对IEFRMRF模型进行全局优化,把局部统计特征传递到图像的全局,并按照MAP准则估计图像分割标号。人工加噪声图像分割的实验结果表明,IEFRMRF模型的分割结果和传统高斯MRF模型、局部区域高斯MRF模型的分割结果相比,分割准确率分别提高了47.9%和21.4%,并且分割结果的边缘更清晰,自然图像的分割实验也验证了提出模型的有效性。 展开更多
关键词 边缘特征 马尔可夫随机 高斯混合模型 图像分割
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纹理分析窗大小的高斯-马尔可夫随机场模型估计方法 被引量:4
6
作者 盛文 徐晨曦 杨江平 《红外与激光工程》 EI CSCD 2000年第6期51-54,共4页
在纹理分析中 ,窗口大小的选择对所提取特征的有效性及计算速度等有很大影响。文中利用高斯 -马尔可夫随机场 (GMRF)模型对纹理进行描述 ,采用最小平方误差估计获得纹理图像的随机场参数 ,并证明了这种估计的一致性。针对估计式在某些... 在纹理分析中 ,窗口大小的选择对所提取特征的有效性及计算速度等有很大影响。文中利用高斯 -马尔可夫随机场 (GMRF)模型对纹理进行描述 ,采用最小平方误差估计获得纹理图像的随机场参数 ,并证明了这种估计的一致性。针对估计式在某些情况下可能无解 ,对该式作了改进 ,使其在实际应用中总能有解。利用估计的一致性 ,提出了一种系统估计纹理分析窗口大小的方法 ,实验表明了这种方法的有效性。 展开更多
关键词 纹理分析 马尔可夫随机 模型估计 图像分析
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基于上下文和隐类属的小波域马尔可夫随机场SAR图像分割 被引量:9
7
作者 张强 吴艳 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第1期211-215,共5页
该文针对合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)图像含有大量的乘性斑点噪声的特点,提出了一种小波域隐类属的马尔可夫随机场(Markov Random Field,MRF)图像分割算法来抑制噪声的影响。考虑到小波的聚集性和持续性,该算法重新构... 该文针对合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)图像含有大量的乘性斑点噪声的特点,提出了一种小波域隐类属的马尔可夫随机场(Markov Random Field,MRF)图像分割算法来抑制噪声的影响。考虑到小波的聚集性和持续性,该算法重新构造了待分图像小波域模型——以类属为隐状态的混合长拖尾模型,将隐类属的马尔可夫随机场推广到小波域上,并用改进的上下文模型估计尺度间转移概率,最后推导出了新的最大后验(Maximum A Posteriori,MAP)分割公式。仿真结果证明,该算法具有鲁棒性能够有效地抑制噪声对图像的影响,得到准确的分割结果。 展开更多
关键词 SAR图像分割 多尺度分割 小波域混合长拖尾模型 类属马尔可夫随机 上下文模型
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基于时空马尔可夫随机场模型的车辆跟踪算法研究 被引量:2
8
作者 施毅 路小波 +1 位作者 黄卫 刘涛 《土木工程学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第1期74-78,共5页
鲁棒的车辆跟踪是实现交通事件自动检测的重要前提,车辆跟踪中的车辆相互遮挡则是影响车辆跟踪结果的关键因素。针对这一难题,设计自适应的车辆跟踪算法,并依据交通图像序列的时空相关性,根据马尔可夫的基本理论和贝叶斯方法,应用MRF-MA... 鲁棒的车辆跟踪是实现交通事件自动检测的重要前提,车辆跟踪中的车辆相互遮挡则是影响车辆跟踪结果的关键因素。针对这一难题,设计自适应的车辆跟踪算法,并依据交通图像序列的时空相关性,根据马尔可夫的基本理论和贝叶斯方法,应用MRF-MAP理论分析框架,并结合了彩色图像序列的纹理信息建立了图像序列的时空马尔可夫随机场模型。采用随机松弛算法中的Metropolis算法来求解时空马尔可夫随机场模型,对车辆跟踪得到的目标标号图进行优化,从而解决车辆跟踪中的遮挡问题。初步实验结果,跟踪不遮挡的车辆时达到的跟踪成功率为95%。遮挡情况时成功率也可达到83%。实验结果表明,该跟踪算法在不遮挡时效果非常理想,在遮挡情况下跟踪鲁棒性也较好。 展开更多
关键词 车辆跟踪 遮挡 时空马尔可夫随机模型 随机松弛算法
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基于隐马尔可夫随机场的社区结构发现算法 被引量:2
9
作者 刘栋 刘震 张贤坤 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2012年第9期3481-3484,共4页
针对社区结构发现问题,提出了一种基于隐马尔可夫随机场社区发现算法。该方法将网络中的顶点度数映射为顶点信息值,用马尔可夫随机场模型描述网络中上下文信息并构造系统能量函数,使用迭代条件模式算法对能量方程进行优化。该方法在Zach... 针对社区结构发现问题,提出了一种基于隐马尔可夫随机场社区发现算法。该方法将网络中的顶点度数映射为顶点信息值,用马尔可夫随机场模型描述网络中上下文信息并构造系统能量函数,使用迭代条件模式算法对能量方程进行优化。该方法在Zachary空手道俱乐部网络、海豚关系网络以及美国大学足球联赛网络上进行验证,实验结果表明,该算法的准确率较高。 展开更多
关键词 社区发现 马尔可夫随机 复杂网络 顶点度数 迭代条件模式
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基于通用高斯马尔可夫随机场模型的图像超分辨率重建
10
作者 黄华 李俊 +1 位作者 齐春 朱世华 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2005年第11期195-197,共3页
提出了一种基于通用高斯马尔可夫随机场(GGMRF)模型的图像超分辨率重建方法,给出了求解过程和实验结果,并进行了分析。相对Compound Markov随机场模型和 Huber-Markov随机场模型,GGMRF模型不用判断边缘或者线过程,因此优化求解简单,大... 提出了一种基于通用高斯马尔可夫随机场(GGMRF)模型的图像超分辨率重建方法,给出了求解过程和实验结果,并进行了分析。相对Compound Markov随机场模型和 Huber-Markov随机场模型,GGMRF模型不用判断边缘或者线过程,因此优化求解简单,大大减少了运算量。实验结果表明在低噪声情况下,该方法重建图像视觉效果较好。 展开更多
关键词 超分辨率 图像重建 GGMRF模型 马尔可夫随机 随机模型 图像超分辨率 高斯 通用 MARKOV MRF模型
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核空间隐马尔可夫随机场图像模糊聚类
11
作者 何晶 吴成茂 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2016年第22期185-191,共7页
针对模糊C均值算法未考虑图像邻域信息,导致其分割效果不好的不足,结合隐马尔可夫随机场和高斯核函数,提出核空间隐马尔可夫随机场模糊C均值聚类算法。引入隐马尔可夫随机场,在目标函数中引入像素的空间邻域信息,使得分割算法对噪声鲁... 针对模糊C均值算法未考虑图像邻域信息,导致其分割效果不好的不足,结合隐马尔可夫随机场和高斯核函数,提出核空间隐马尔可夫随机场模糊C均值聚类算法。引入隐马尔可夫随机场,在目标函数中引入像素的空间邻域信息,使得分割算法对噪声鲁棒性增强;引入核函数,将样本点非线性变换映射到高维特征空间,增强图像分割的抗干扰能力,保持图像的细节信息。对标准灰度图像添加噪声,用以验证算法的性能。视觉效果及分割图像的峰值信噪比均显示,改进算法具有更好的抗噪能力。 展开更多
关键词 模糊C均值算法 马尔可夫随机 核函数 先验概率函数
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基于克隆选择算法和马尔可夫链蒙特卡尔方法融合隐马尔可夫随机场的脑部核磁共振自动分割研究
12
作者 梁传君 王红梅 《科学技术与工程》 北大核心 2014年第24期108-114,共7页
针对脑部磁共振(MR)图像分割问题,提出了一种基于克隆选择算法(CSA)和隐马尔可夫随机场(HMRF)的融合方法。首先,采用马尔可夫链蒙特卡尔(MCMC)算法对类标签进行估计,进行体素分类;然后,对分割结果进行偏场校正;最后,利用CSA的统计学进行... 针对脑部磁共振(MR)图像分割问题,提出了一种基于克隆选择算法(CSA)和隐马尔可夫随机场(HMRF)的融合方法。首先,采用马尔可夫链蒙特卡尔(MCMC)算法对类标签进行估计,进行体素分类;然后,对分割结果进行偏场校正;最后,利用CSA的统计学进行HMRF模型参数估计,并利用迭代优化算法获得最终的分割结果。由于MCMC和CSA都是全局优化技术,所以HMRF-CSA算法能够克服传统HMRF方法的局部收敛以及较低分割精度的缺点。在仿真脑部MR图像集BrainWeb上的实验结果表明,对于主要脑部结构,算法的分割精度高于其他几种算法;且对图像伪影具有鲁棒性。 展开更多
关键词 脑部磁共振 图像分割 马尔可夫链蒙特卡尔 克隆选择算法 马尔可夫随机
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基于马尔可夫随机场模型的运动对象分割算法 被引量:2
13
作者 王闪 吴秦 《传感器与微系统》 CSCD 2016年第7期113-115,119,共4页
提出了一种基于马尔可夫随机场(MRF)模型的运动分割算法,仅使用了压缩流中的运动矢量和块编码模式信息,可以在复杂场景下对运动对象有很好的分割效果。利用运动矢量量化的方法来对运动矢量进行预处理,对运动矢量进行马尔可夫建模,利用... 提出了一种基于马尔可夫随机场(MRF)模型的运动分割算法,仅使用了压缩流中的运动矢量和块编码模式信息,可以在复杂场景下对运动对象有很好的分割效果。利用运动矢量量化的方法来对运动矢量进行预处理,对运动矢量进行马尔可夫建模,利用能量最小函数进行优化得到运动对象分割的效果。实验表明:与现有的方法相比,该方法可从复杂场景中更准确地对运动对象进行分割。 展开更多
关键词 运动对象分割 马尔可夫随机模型 压缩域
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基于隐马尔可夫随机场的细胞分割方法 被引量:1
14
作者 苏洁 刘帅 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期400-405,共6页
为了提高细胞聚合、粘连区域的分割准确性,本文提出一种基于空间聚类和隐马尔可夫随机场的两级分割算法。以像素点颜色特征为依据,在Lab色彩空间中采用k-means++聚类方法得到初始化标签集;通过HMRF构建细胞图像的空间表达模型,充分利用... 为了提高细胞聚合、粘连区域的分割准确性,本文提出一种基于空间聚类和隐马尔可夫随机场的两级分割算法。以像素点颜色特征为依据,在Lab色彩空间中采用k-means++聚类方法得到初始化标签集;通过HMRF构建细胞图像的空间表达模型,充分利用空间约束关系,减少孤立点影响,平滑分割区域;采用期望最大值算法优化模型参数,利用标记场和观测场的相互作用,通过迭代算法不断调整标签集合,迭代直至收敛得到全局最优值。对来自于骨髓涂片的61幅细胞图像中的780个6类细胞的实验表明,本文算法提高了分割的准确率(不小于95%),便于进一步提取细胞病理特征,实现检测识别。 展开更多
关键词 图像分割 K均值聚类 马尔可夫随机 期望最大值算法 最大后验概率
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结合加权混合模型和马尔可夫随机场的光学遥感影像分割 被引量:3
15
作者 石雪 王玉 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第7期1097-1108,共12页
针对遥感影像分割中存在的统计建模不准确,以及分割精度和效率低的问题,提出一种结合加权混合模型和马尔可夫随机场的光学遥感影像分割算法.考虑到遥感影像内像素强度统计分布具有复杂的特性,以多个高斯分布加权作为模型组份,采用加权... 针对遥感影像分割中存在的统计建模不准确,以及分割精度和效率低的问题,提出一种结合加权混合模型和马尔可夫随机场的光学遥感影像分割算法.考虑到遥感影像内像素强度统计分布具有复杂的特性,以多个高斯分布加权作为模型组份,采用加权高斯混合模型构建影像统计模型,克服传统高斯混合模型以单一高斯分布作为模型组份而导致建模不准确的问题;然后利用类属先验概率构建平滑因子,在马尔可夫随机场中将其引入吉布斯分布以建模组份权重的概率分布,该分布结构简单、易于实现;最后采用最大条件期望方法求解最优模型参数,而组份权重分布的结构有利于推导出其解析式,降低算法的计算量.选取Cartosat和Worldview影像进行分割实验,与模糊C均值、高斯混合模型和学生t混合模型分割算法进行对比.结果表明,所提算法可更加准确地建模遥感影像非对称和重尾等复杂统计分布,平均总分割精度分别高于对比算法16.44%,16.00%和16.17%. 展开更多
关键词 遥感影像分割 贝叶斯理论 加权高斯混合模型 马尔可夫随机
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一种新的基于时空马尔可夫随机场的运动目标分割技术 被引量:10
16
作者 黄贤武 朱莉 +1 位作者 仲兴荣 王加俊 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第2期367-371,共5页
在图像处理领域,视频图像序列中的运动目标分割技术是一个被广泛研究的热点课题。该文提出一种新的基于时空马尔可夫随机场的运动目标分割技术。首先,对视频序列的前后3帧图像进行处理,获得两帧初始标记场;随后,对两帧初始标记场进行“... 在图像处理领域,视频图像序列中的运动目标分割技术是一个被广泛研究的热点课题。该文提出一种新的基于时空马尔可夫随机场的运动目标分割技术。首先,对视频序列的前后3帧图像进行处理,获得两帧初始标记场;随后,对两帧初始标记场进行“与”操作,获得共同标记场;最后,以原始图像的色彩聚类图像作为先验知识,重新定义Gibbs能量函数,并利用迭代条件模型(ICM)实现最大后验概率(MAP)的估算问题,获得优化标记场。实验结果表明:该模型克服了传统时空马尔可夫随机场模型因运动产生的显露遮挡现缘,同时减弱了运动一致性造成的空洞现象并削弱了噪声的影响。 展开更多
关键词 图像分割 马尔可夫随机 迭代条件模型
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马尔可夫随机场反演在火山岩储层预测中的应用 被引量:10
17
作者 曹磊 张达 +1 位作者 李宁 荆锡贵 《石油物探》 EI CSCD 北大核心 2021年第1期167-174,共8页
常规反演方法识别火山岩储层通常会因为地质模型与地下地质情况差异较大而导致反演结果准确率不高。针对火山岩储层预测的难点,将波阻抗与测井曲线进行贝叶斯分级划分的岩相作为随机变量,分角度叠加地震数据作为连续变量,通过马尔可夫... 常规反演方法识别火山岩储层通常会因为地质模型与地下地质情况差异较大而导致反演结果准确率不高。针对火山岩储层预测的难点,将波阻抗与测井曲线进行贝叶斯分级划分的岩相作为随机变量,分角度叠加地震数据作为连续变量,通过马尔可夫随机场模型建立两者的关系,并将其引入到火山岩地震叠前反演算法当中。该方法克服了叠前同时反演方法必须建立低频模型的缺点。利用楔形模型进行反演测试,反演结果与模型吻合且边界收敛。将该方法应用于长岭龙凤山火山岩内幕储层预测,通过合理的划分岩相,绕开了对火山岩的岩性预测而直接进行物性预测。预测结果表明,反映火山岩物性的密度体与实钻井结果吻合度高。 展开更多
关键词 马尔可夫随机 叠前反演 火山岩 低频模型 Bayes理论 楔形模型
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基于小波和高斯-马尔可夫随机场的纹理分割 被引量:6
18
作者 张利 计时鸣 沈建冰 《计算机工程与设计》 CSCD 2003年第7期94-96,共3页
为了提高纹理分割的准确性和区域一致性,降低分割的错误率,在文献的基础上,提出了一种基于小波和高斯-马尔可夫随机场(GMRF)的纹理分割方法。该方法首先对图象进行Gabor小波分解,得到一系列分辨率不同的子图象,然后采用基于GMR的K-均值... 为了提高纹理分割的准确性和区域一致性,降低分割的错误率,在文献的基础上,提出了一种基于小波和高斯-马尔可夫随机场(GMRF)的纹理分割方法。该方法首先对图象进行Gabor小波分解,得到一系列分辨率不同的子图象,然后采用基于GMR的K-均值聚类算法从最低分辨率图象进行聚类,一直到最高分辨率为止,这样就得到一个原始图象的初始分割,最后引入特征加权算法,进行后分割,得到最终分割结果,并对仿真结果与文献的算法进行了比较,表明该算法是比较有效的。 展开更多
关键词 图像分割算法 纹理分割 小波分解 高斯-马尔可夫随机模型 图像处理
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采用多组单应约束和马尔可夫随机场的运动目标检测算法 被引量:6
19
作者 崔智高 李艾华 冯国彦 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第4期621-632,共12页
针对现有动态背景下目标检测算法的局限性,提出一种基于多组单应约束和马尔可夫随机场的运动目标检测算法.该算法以视频序列多帧跟踪的运动轨迹为基础,通过轨迹分离和像素标记2个阶段实现运动目标的检测:在轨迹分离阶段,利用多组单应约... 针对现有动态背景下目标检测算法的局限性,提出一种基于多组单应约束和马尔可夫随机场的运动目标检测算法.该算法以视频序列多帧跟踪的运动轨迹为基础,通过轨迹分离和像素标记2个阶段实现运动目标的检测:在轨迹分离阶段,利用多组单应约束对视频序列的背景运动进行建模,并基于该约束通过累积确认的策略实现背景轨迹和前景轨迹的准确分离;在像素标记阶段,以超像素为节点建立时空马尔可夫随机场模型,将轨迹分离信息以及超像素的时空邻域关系统一建模在马尔可夫随机场的能量函数中,并通过最小化能量函数得到每个像素的前背景标记结果.与现有基于运动轨迹的方法相比,文中算法不需要仿射摄像机模型的假设,有效地解决了运动轨迹等长带来的轨迹点区域缺失问题,并可同时处理静态背景和动态背景2种类型的视频;在多个公开数据集的测试结果表明,该算法在轨迹分离准确性、轨迹点密度以及像素标记准确率等方面均优于现有方法. 展开更多
关键词 运动目标检测 运动轨迹 多组单应约束 轨迹分离 马尔可夫随机模型 像素标记
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一种改进的马尔可夫随机场分割算法 被引量:5
20
作者 闫利 章炼伟 +1 位作者 赵展 夏旺 《遥感信息》 CSCD 北大核心 2018年第3期26-31,共6页
针对传统马尔可夫随机场没有充分考虑图像像素之间的关系导致对噪声过于敏感的问题,提出了一种改进的MRF图像分割方法。在经典MRF中加入了观察像素的邻域信息,利用拉普拉斯算子来描述MRF中似然能量的可靠性,并使用α-βswap算法获得能... 针对传统马尔可夫随机场没有充分考虑图像像素之间的关系导致对噪声过于敏感的问题,提出了一种改进的MRF图像分割方法。在经典MRF中加入了观察像素的邻域信息,利用拉普拉斯算子来描述MRF中似然能量的可靠性,并使用α-βswap算法获得能量最小解。采用期望最大算法对高斯混合模型进行参数估计前,进行了样本点的可靠性评判和选择,用以提高GMM的可靠性和减少EM算法解算的时间。实验证明,对于存在噪声的遥感光学影像和SAR影像,该方法较经典的马尔可夫随机场算法分割效果表现更好,解算时间也更短。 展开更多
关键词 马尔可夫随机 高斯混合模型 EM算法 拉普拉斯算子 图像分割
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