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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
1
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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基于马尔可夫随机场工件表面纹理模型的刀具状态监测 被引量:12
2
作者 熊四昌 计时鸣 +2 位作者 樊炜 程耀东 张立彬 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第8期678-680,共3页
基于马尔可夫随机场理论 ,建立了工件表面纹理图像的马尔可夫随机场纹理模型 ,并对工件表面纹理图像的特点进行了分析。在实验数据的基础上 ,对工件表面纹理图像的特征参数进行提取 ,提出采用相对距离作为刀具磨损程度的评价指标。指出... 基于马尔可夫随机场理论 ,建立了工件表面纹理图像的马尔可夫随机场纹理模型 ,并对工件表面纹理图像的特点进行了分析。在实验数据的基础上 ,对工件表面纹理图像的特征参数进行提取 ,提出采用相对距离作为刀具磨损程度的评价指标。指出三阶马尔可夫随机场能比较充分地反映工件表面纹理图像的特征。实验结果表明 。 展开更多
关键词 马尔可夫随机 工件表面纹理 刀具磨损 状态监测
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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
3
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
4
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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基于小波和高斯-马尔可夫随机场的纹理分割 被引量:6
5
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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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
6
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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结合马尔可夫随机场和混合模型的海岸线提取 被引量:1
7
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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基于高斯-马尔可夫随机场的板材表面纹理分析 被引量:5
8
作者 王克奇 石岭 +1 位作者 白雪冰 王业琴 《林业科技》 北大核心 2005年第6期46-48,共3页
阐述了高斯-马尔可夫随机场模型的基本原理,并针对板材表面纹理建立了高斯-马尔可夫随机场模型,以利用其对板材表面纹理进行分析;详细的研究了高斯-马尔可夫随机场模型的参数估计过程,在试验数据的基础上,验证了高斯-马尔可夫随机场模... 阐述了高斯-马尔可夫随机场模型的基本原理,并针对板材表面纹理建立了高斯-马尔可夫随机场模型,以利用其对板材表面纹理进行分析;详细的研究了高斯-马尔可夫随机场模型的参数估计过程,在试验数据的基础上,验证了高斯-马尔可夫随机场模型在纹理分析中应用的可行性。 展开更多
关键词 高斯-马尔可夫随机 板材表面纹理 参数估计
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基于马尔可夫随机场模型和函数联接网络的纹理分类方法 被引量:5
9
作者 盛文 柳健 《红外与激光工程》 EI CSCD 2000年第2期1-8,共8页
文中提出了利用二阶高斯MRF模型对图像纹理进行描述 ,采用最小平方误差方法进行参数估计 ,将估计参数作为纹理的特征向量 ,并且利用函数联接网络对特征进行分类。对纹理图像进行的实验表明 ,采用这种方法能够提高学习速度 ,简化计算过... 文中提出了利用二阶高斯MRF模型对图像纹理进行描述 ,采用最小平方误差方法进行参数估计 ,将估计参数作为纹理的特征向量 ,并且利用函数联接网络对特征进行分类。对纹理图像进行的实验表明 ,采用这种方法能够提高学习速度 ,简化计算过程 ,纹理分类能取得较好的效果。 展开更多
关键词 图像纹理 马尔可夫随机 神经网络 计算机视觉
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基于高斯—马尔可夫随机场木材纹理特征的研究 被引量:4
10
作者 王晗 白雪冰 王辉 《林业机械与木工设备》 2006年第11期25-27,共3页
将高斯—马尔可夫随机场(GMRF)引入木材纹理的研究,提取了二阶与五阶特征参数,并对二阶特征参数做了详细分析,得出通过θ2可以判断纹理的主方向,而结合θ1、θ2、θ3、θ4能够区分开木材的弦切和径切纹理。将五阶特征参数组成的特征向... 将高斯—马尔可夫随机场(GMRF)引入木材纹理的研究,提取了二阶与五阶特征参数,并对二阶特征参数做了详细分析,得出通过θ2可以判断纹理的主方向,而结合θ1、θ2、θ3、θ4能够区分开木材的弦切和径切纹理。将五阶特征参数组成的特征向量输入给BP神经网络分类器,其分类识别率约为85%,表明了高阶GMRF参数对木材纹理描述的有效性。 展开更多
关键词 木材纹理 高斯-马尔可夫随机 特征提取 神经网络 分类
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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
11
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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基于小波域高斯—马尔可夫随机场的纹理分割
12
作者 刘国栋 叶懋冬 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2005年第22期39-42,共4页
提出了一种基于小波域高斯—马尔可夫随机场(GMRF)模型的无监督纹理图像分割算法。该算法首先利用纹理的小波特性并结合模糊C—均值聚类方法完成纹理在最小分辨率层的初始分类,接着逐层应用同步进行参数估计和像素标签的近似最大后验分... 提出了一种基于小波域高斯—马尔可夫随机场(GMRF)模型的无监督纹理图像分割算法。该算法首先利用纹理的小波特性并结合模糊C—均值聚类方法完成纹理在最小分辨率层的初始分类,接着逐层应用同步进行参数估计和像素标签的近似最大后验分割算法,得到原始图像的第一次完整分割。为了进一步提高分割效果,对每个像素邻域内的标签作统计,利用最大值原则,从而获得满意的分割结果。实验证明此算法与基于高斯金字塔GMRF模型的算法相比,分割结果有了很大的提高。 展开更多
关键词 小波分解 高斯-马尔可夫随机 无监督 近似最大后验概率
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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
13
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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土性高斯平稳场-马尔可夫场在渗流随机分析中的应用研究 被引量:3
14
作者 林琳 史良胜 +1 位作者 杨金忠 蔡树英 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第10期1777-1780,1785,共5页
不同类别土之间的性质差异导致了土性空间变异性的增大,需要建立一种模型以更真实地反映变异产生机制。引入基于马尔可夫场的多元指示地质统计模型,推导了含多类土的土层特性参数统计特征的理论表达式,分析了多类土的存在对K-L(Karhunen... 不同类别土之间的性质差异导致了土性空间变异性的增大,需要建立一种模型以更真实地反映变异产生机制。引入基于马尔可夫场的多元指示地质统计模型,推导了含多类土的土层特性参数统计特征的理论表达式,分析了多类土的存在对K-L(Karhunen-Loeve)展开的影响,应用谱模型对土层进行了渗流力学随机分析。模拟结果证实了高斯平稳场-马尔可夫场的正确性和谱模型的有效性。 展开更多
关键词 土性 高斯平稳 马尔可夫 随机分析
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基于吉布斯-马尔可夫随机场的板材表面纹理分析 被引量:4
15
作者 王克奇 石岭 +1 位作者 白雪冰 王业琴 《东北林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第4期8-9,共2页
详细阐述了吉布斯-马尔可夫随机场模型的基本原理,并针对板材表面纹理特征建立吉布斯-马尔可夫随机场模型。研究了吉布斯-马尔可夫随机场模型的参数估计过程,并在试验数据的基础上验证了吉布斯-马尔可夫随机场模型在纹理分析中的可行性。
关键词 吉布斯-马尔可夫随机 板材表面纹理 参数估计
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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
16
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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基于高斯-马尔可夫随机场的木材表面缺陷类型识别 被引量:2
17
作者 白雪冰 祝贺 +2 位作者 张庭亮 王再尚 张娜 《森林工程》 2013年第6期56-58,共3页
为了识别死节、活节和虫眼三种木材表面缺陷类型,本文采用高斯-马尔可夫随机场模型提取木材表面缺陷图像的纹理参数,结合缺陷区域的矩形度和伸长度两个几何特征,形成14维特征向量。设计三层BP神经网络来识别缺陷的类型。试验表明,三种... 为了识别死节、活节和虫眼三种木材表面缺陷类型,本文采用高斯-马尔可夫随机场模型提取木材表面缺陷图像的纹理参数,结合缺陷区域的矩形度和伸长度两个几何特征,形成14维特征向量。设计三层BP神经网络来识别缺陷的类型。试验表明,三种缺陷的整体识别正确率达到96.67%,验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 木材表面缺陷 高斯-马尔可夫随机 BP神经网络
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基于马尔可夫随机场的纹理图像并行分割 被引量:1
18
作者 谢建春 夏勇 赵荣椿 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第14期181-183,共3页
基于消息传递接口(Message Passing Interface,MPI)和消息传递并行编程模型,提出了一种针对计算机集群(Cluster)的纹理图像并行分割算法。该算法使用马尔可夫随机场作为纹理特征,通过将图像分块,把特征提取的计算量均匀的分布到并行系... 基于消息传递接口(Message Passing Interface,MPI)和消息传递并行编程模型,提出了一种针对计算机集群(Cluster)的纹理图像并行分割算法。该算法使用马尔可夫随机场作为纹理特征,通过将图像分块,把特征提取的计算量均匀的分布到并行系统中的各个节点上,从而极大地减少了计算时间。在遥感图像上的实验发现,该算法在4机并行的环境下可以取得与单机串行程序一样精确的分割,而耗时仅为串行程序的31.95%。令人满意的实验结果表明该并行算法不但可以有效的应用于纹理图像分割,而且也为使用计算机集群实现高时间复杂度的图像处理提供了有益的启示。 展开更多
关键词 图像分割 纹理图像分析 马尔可夫随机 并行计算
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基于混合高斯模型的三马尔可夫场红外图像分割 被引量:1
19
作者 徐红 牛秦洲 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2008年第11期1177-1180,共4页
针对马尔可夫随机场在红外图像分割方面存在的问题,给出了一种基于混合高斯模型的三马尔可夫场红外图像分割算法。三马尔可夫场在马尔可夫随机场的基础上通过引入一个附加随机场和全体随机变量服从马尔可夫性假设,克服了马尔可夫场算法... 针对马尔可夫随机场在红外图像分割方面存在的问题,给出了一种基于混合高斯模型的三马尔可夫场红外图像分割算法。三马尔可夫场在马尔可夫随机场的基础上通过引入一个附加随机场和全体随机变量服从马尔可夫性假设,克服了马尔可夫场算法中对条件概率分布相互独立的要求,并赋予该附加随机场对目标和背景区域的标识作用,其中采用混合高斯模型作为三马尔可夫随机场的先验模型。仿真结果表明,文中提出的基于混合高斯模型的三马尔可夫场红外图像分割算法能够实现复杂背景的红外图像准确分割,得到较为理想的分割效果。 展开更多
关键词 红外图像分割 马尔可夫随机 马尔可夫 混合高斯模型
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基于高斯马尔可夫随机场的MAP估计在高斯噪声滤波中的应用 被引量:6
20
作者 熊福松 王士同 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2006年第10期2362-2365,共4页
提出了基于高斯马尔可夫随机场(GMRF)的最大后验概率(MAP)估计在图像高斯噪声滤波中的应用方法。根据高斯噪声的先验特点,建立基于高斯马尔可夫随机场的退化图像恢复模型,从而将图像高斯噪声滤波问题转化为求解最大后验概率问题。先验... 提出了基于高斯马尔可夫随机场(GMRF)的最大后验概率(MAP)估计在图像高斯噪声滤波中的应用方法。根据高斯噪声的先验特点,建立基于高斯马尔可夫随机场的退化图像恢复模型,从而将图像高斯噪声滤波问题转化为求解最大后验概率问题。先验概率可以根据马尔可夫随机场(MRF)和吉布斯分布(GD)的等效性,用GD的概率估计。为了求解最大后验概率,第一,通过期望最大化(EM)算法对GMRF模型进行参数估计。第二,用共轭梯度法将目标函数最小化。实验结果表明,与其他滤波器(如高斯滤波、维纳滤波等)相比,本文所阐述的方法在滤除高斯噪声、保持图像原有结构方面效果更好。 展开更多
关键词 贝叶斯估计 高斯马尔可夫随机 参数估计 图像滤波
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