一种快速红外图像分割方法
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TP391.4

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国防重点实验室基金资助项目(51476040103JW13)


FAST INFRARED IMAGE SEGMENTATION METHOD
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    摘要:

    为准确地实现目标识别,提出了将二维最大熵图像分割方法应用于红外图像实行分割.利用图像的二维直方图,二维最大熵分割方法不仅考虑了象素的灰度信息,而且还充/矿利用了象素的空间领域信息,能取得较为理想的分割结果.然而该方法所需的巨大运算量限制了其实际应用.运用PSO算法代替穷尽搜索获得阈值向量,求解速度可提高300~400倍,提高了分割效率.通过对实际的红外图像分割表明,这种方法简单、有效.

    Abstract:

    In order to detect objects accurately,an image thresholding approach named two dimensions(2-D) maximum entropy was proposed to do infrared image segmentation.By using the 2-D histogram of image,the 2-D maximum entropy method not only considers the distribution of gray information,but also takes advantage of the spatial neighbor information.However,its great computation was often an obstacle in application.The threshold vector was obtained by using a new optimization algorithm,namely,the particle swarm optimization algorithm (PSO).The new way was proposed to realize the 2-D maximum entropy method instead of exhaustive search method.And it is 300~400 times faster than the traditional method.Through the example of segmenting the infrared image,the proposed method has been proved to be a fast method of segmenting infrared image.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

杜峰 施文康 邓勇 朱振幅.一种快速红外图像分割方法[J].红外与毫米波学报,2005,24(5):370~373]. Du Feng;Shi WenKang;Deng Yong;Zhu ZheFu. FAST INFRARED IMAGE SEGMENTATION METHOD[J]. J. Infrared Millim. Waves,2005,24(5):370~373.]

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  • 收稿日期:2004-10-21
  • 最后修改日期:2005-06-24
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