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文档简介

基于区域方法的图像分割 图像表示分成边界表示(如链码、边界分段等)和区域表示(如四叉树、 骨架等)两大类。边界表示关心的是图像中区域的形状特征;区域表示则倾向 于反映区域的灰度、颜色、纹理等特征的特点。 图像分割方法有以下三种: 1、基于边缘的方法 梯度法 方法直观,分割结果比较美观简单,但边缘检测受噪声影响大,不能保 证边缘的封闭性 2、基于区域的方法 区域生长法、分裂合并法 保证得到边缘封闭的区域,缺点是边缘复杂,没有统一标准描述区域 3 、基于识别的方法 通过识别结果的反馈实现分割 本文主要探讨基于区域的方法。 (1) 、区域生长方法 区域生长是一种根据事前定义的准则将像素或子区域聚合成更大区域的过 程,主要考虑象素及其空间邻域象素之间的关系。 基本思想:从种子区域(可以是单个像素)开始,逐步增长,获得满足 一致性的最大区域。 主要问题: (1)种子区域的确定; (2)作为生长依据的一致性度量; 一致性度量 一般方法:灰度均值、灰度方差、纹理、颜色、区域形状等。 算法实现: 1)根据图像的不同应用选择一个或一组种子,它或者是最亮或最暗的点, 或者是位于点簇中心的点。 2)选择一个相似性准则。 (灰度级、 彩色、 纹理、 梯度等特性相似) 3)从该种子开始向外扩张,不断将与集合中各个像素连通、且满足相似性 准则的像素加入集合。 4)上一过程进行到不再有满足条件的新结点加入集合为止。 (终止准则) 通过像素集合的区域增长 算法实现: 区域 A 区域 B 种子像素 (2) 、区域分裂合并 区域分裂合并法无需预先指定种子点,它按某种一致性准则分裂或者合并区 域.可以先进行分裂运算,然后再进行合并运算;也可以分裂和合并运算同时进行,经 过连续的分裂和合并,最后得到图像的精确分割效果。分裂合并法对分割复杂的 场景图像比较有效。 算法实现: 1)对图像中灰度级不同的区域,均分为四个子区域 2)如果相邻的子区域所有

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