圖像分割 文章 進入圖像分割技術社區(qū)
基于形態(tài)學的自適應閾值分割算法
- 摘要:針對在巖石變形實驗的熔融圖像處理中,圖像的曝光不均、單個像素點灰度值異常和裂痕帶來的分割噪聲問題,本文提出了一種基于數(shù)學形態(tài)學中的腐蝕、膨脹方法的自適應閾值分割算法,通過和全局閾值法和局部閾值法
- 關鍵字: 圖像處理 圖像分割 二值化 數(shù)學形態(tài)學
多分辨率下的彩色圖像分割方法

- 1 引 言 圖像分割是圖像處理的主要問題,屬于計算機視覺領域低層次視覺中的問題。目前,對于灰度圖像的分割,已經有相當多的成果和結論,而對彩色圖像的分割,由于比較復雜、運算量大,研究還比較少。彩色圖像通常情況下比灰度圖像包含更多的信息,更接近人的視覺感受,因此,對彩色圖像分割的研究很有必要。目前提出的彩色圖像分割方法主要有:基于邊緣檢測的方法、基于區(qū)域的方法、神經網絡法以及其他技術方法。 由于彩色圖像本身的數(shù)據(jù)量比較大,導致區(qū)域調整的過程通常需要很大的計算量。因此為了提高分割速度,提出在彩色圖像
- 關鍵字: 圖像分割
基于Nios II的MRI脊柱圖像分割系統(tǒng)

- 一. 設計概述 1. 設計意圖 迅速發(fā)展的醫(yī)學影像技術不斷的推動現(xiàn)代醫(yī)學進步,CT、MRI、PET廣泛地應用與臨床診斷分析,其作用已經從人體組織器官解剖結構的非侵入檢查和可視化,發(fā)展成一種用于手術計劃和仿真、手術導航、放療計劃和跟蹤病灶變化的基本工具,從醫(yī)學圖象中分割出解剖結構并構造出形狀地集合表達。 MR脊柱圖像分割的研究對于醫(yī)學圖象的計算機輔助識別及神經病理學的臨床研究有著至關重要的作用。如果不能將脊椎準確而清晰從圖像中分割和識別出來的話,那么計算機技術對于醫(yī)學臨床研究的價值是非常有
- 關鍵字: 醫(yī)學影像 圖像分割 磁共振成像 MRI Nios II Altera
視頻圖像中的車輛檢測跟蹤和分類
- 摘 要:介紹了一種在固定的單攝像頭拍攝的交通圖像序列中檢測、跟蹤、分類車輛的方法。該方法大致可分為三部分:抽取背景圖像和圖像分割;基于針孔模型的攝像機定標,計算透視投影矩陣;利用區(qū)域特征進行匹配跟蹤,建立目標鏈,恢復目標三維信息,采用模型匹配法對車型分類。實驗證明該方法簡單可行。 關鍵詞:圖像分割 車型識別 目標跟蹤 模型匹配 在現(xiàn)代交通管理和道路規(guī)劃中,交通流量和通行車輛的類型、速度是重要的參數(shù)。自動獲取這些數(shù)據(jù)的方法大致可以分為兩類:一類是利用壓電、紅外、環(huán)形磁感應線圈等傳感器獲得車輛本
- 關鍵字: 車型識別 模型匹配 目標跟蹤 汽車電子 圖像分割 汽車電子
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圖像分割介紹
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