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一种基于显著性区域的图像分割算法
作者姓名:房晓东
作者单位:1.东莞职业技术学院
基金项目:广东省自然科学基金-博士科研启动项目(2014A030310380);国家教育部重点课题(GJA104009);东莞职业技术学院重大教学改革基金资助项目(JGZBXM2013002)。
摘    要:针对传统的显著区域的分割方法存在的频谱泄露、无法达到亚像素精度的问题,提出了一种新的基于显著性区域的图像分割算法。利用Lucas-Kanade图像配准算法对大量重复出现模式的最小周期进行估计,从而准确地重建出背景模型;在此基础上,提出了"广义邻域点"的方法,设计自适应尺度的中值滤波器完成前景分量的精确分割;并提出了快速中值滤波器的设计方法,显著降低了计算复杂度。实验证明了该算法能够准确、高效地分割图像,适用于大量重复背景中前景目标的提取。

关 键 词:图像分割  显著性区域  中值滤波  金字塔模型  双线性插值
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