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相似文献
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1.
模糊熵应用于图象边缘检测   总被引:3,自引:0,他引:3  
图象边缘检测在图象分析和识别中具有重要的意义作者将模糊子集理论^1,2中的模糊熵概念引入图象边缘检测中支1,在图象的模糊特征平面上,用最大熵原则也确定边缘有阈值。实验结果表明了该方法具有良好的有效性。  相似文献   

2.
常寿德 《山东科学》1990,3(4):18-21
本文提出一种在运动模糊图象中检测边缘的方法。因为仅仅考虑图象的边缘信息,不涉及图象的大面积灰度,所以检测过程不需要先验知识及待调整参数。经过一次微分及一次边缘检测处理,模糊图象化为移动前边缘图象与移动后边缘图象的迭加,再经过移位和门限处理,即可检测出未经模糊的边缘图象。计算机模拟实验示出,这种方法是可行的。  相似文献   

3.
小波在图象边缘检测中的应用   总被引:8,自引:1,他引:8  
作者在文章中,介绍了小波理论以及小波在处理信号的奇异值方面的优越性。提出了多尺度逼近小波变换在图像边缘检测中的方法。经计算机模拟,该方法效果令人满意。  相似文献   

4.
基于一种新模糊增强算子的图像边缘检测算法   总被引:3,自引:0,他引:3  
借鉴广义模糊集的特性,提出了一种新的模糊边缘检测算法:利用一个简单的隶属度函数将空域图像转换到[0,1]的普通模糊域;然后通过一个简单的增强算子先将其扩展到[-1,2];由于一般情况下物体域(物体内部区域)主要以高灰度为主,背景域(物体背景区域)主要以低灰度为主,而过渡域(物体边缘区域)则以高梯度为主,本算法目的是对图像进行边缘检测,先不对它进行转换或截断,而将其转换到图像准灰度域,相当于把图像的物体域和背景域放到了[0,255]的区域以外;然后采用"min"或"max"算子进行所谓的边缘提取,最后将提取的"边缘"数据进行截断处理,从而将图像数据转换到图像的空间域,即图像的灰度域。从边缘检测结果来看,本算法更适合于低对比度、含有较精细部分以及纹理丰富的图像检测,且耗时较小。  相似文献   

5.
6.
讨论小波变换在图象边缘检测、分类与描述中的作用.根据医学图象的特点,采用二进小波变换,成功地进行了边缘的检测与分类.实验表明,该法具有计算复杂度低,速度快等优点.  相似文献   

7.
本文提出了一种集合模糊神经网络的边缘检测方法。首先,将每一个像素的4方向特征矢量与6个边缘模型矢量的距离测度作为输入模式送入到自组织竞争神经网络的输入层,通过这个网络进行边缘分类,得到粗边缘图像。在分类结束后,采用竞争规则来细化边缘,得到粗细适度的边缘图像。最后,从边缘图像中剔除斑点,得到最终理想的边缘图像。将我们的方...  相似文献   

8.
9.
基于模糊熵和结构特征的边缘检测方法   总被引:2,自引:1,他引:1  
为了使检测的图像边缘结核定位好,并且产生边续的精细边缘,同时能有效滤除边缘图像中的噪声,提出一种基于模糊熵与边缘结构特征相结合的新的图像边缘检测方法。该方法首先将图像的灰度值特征空间转换为模糊熵特征空间,计算出每个像素在模糊熵特征空间的相异测度,结合3×3 邻域内的12种有效的边缘结构,提取图像中每个像素的结构信息测度图像阵列和方向信息测度图像阵列,然后对结构信息测度图像阵列和方向信息测度图像阵列实施非极大抑制,确定最终的边缘像素图像。实验结果表明该方法所检测出的图像边缘细节丰富,单像素宽,定位准确,有较好的抗噪性。  相似文献   

10.
一种模糊算子边缘检测方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对传统边缘检测算子不能精确检测出图像边缘点这一特性,提出了一种模糊算子边缘检测方法。实验证明,该方法能精确定位出图像的边缘点,取得了较好的边缘检测效果。  相似文献   

11.
模糊域的图像边缘检测算法分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出一种基于模糊域的图像边缘检测算法,结合自适应模糊增强和多方向模糊形态学来检测模糊图像的边缘。自适应模糊增强采用滑动窗口对模糊图像进行分块增强,避免了全图单阈值增强引起的真实边缘损失,具有较强的适应图像区域变化的能力;多方向模糊形态学用多个不同方向的结构元素对增强图像进行运算,以提取具有方向性的真实边缘,并抑制无方向性的噪声。实验证明算法能够有效地检测出模糊图像边缘,抗噪能力强。  相似文献   

12.
图像边缘检测是机器视觉和目标提取的重要步骤,直接决定目标检测的准确性,传统边缘检测方法大都只利用像素的梯度信息和局部邻域信息,使提取的图像目标边缘存在断点,文中引入像素的概率密度分布函数描述像素在整个图像空间的全局分布信息,提出一种新的图像边缘检测方法。仿真试验结果表明,与传统方法相比,新方法具有较好的图像边缘检测效果。  相似文献   

13.
图像边缘检测方法综述   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的介绍图像边缘检测技术的研究现状。方法总结了经典的边缘检测算子和近年来出现的新的边缘检测方法,分析了各种算法的特点和处理性能,并对它们自身的优缺点进行了论述。结果与结论每一种方法都有优缺点,在图像边缘检测中可根据实际需要选择合理的方法。  相似文献   

14.
针对传统基于边缘邻域的一阶或二阶导数的图像边缘检测方法对模糊边缘图像不敏感的问题,提出了基于模糊推理的边缘检测算法.根据边缘点附近灰度分布的特征确定模糊规则,用min-max重心法模糊推理该点的边缘隶属度,实现边缘检测.实际图像处理结果表明,与传统算法相比较,新算法检测边缘效果明显.  相似文献   

15.
用形态学改进医学图像边缘检测算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对医学图像的噪声问题,在数学形态学边缘检测算子的基础上,综合多结构元素和多尺度算法的特性,提出了一种改进的边缘检测算法。该算法采用交替序列滤波器和结构元素,对数据分别进行闭运算和开运算,并且对水平、垂直和倾斜方向采用不同的权重系数进行加权,同时计算出膨胀型边缘检测算子,最后获得改进的边缘检测算子。给出了算法实现的具体步骤,使用该算法提取了MRI图像边缘,并对Lena图也进行了检测。实验表明该算法能够提高传统的形态学边缘检测方法的边缘分辨率,具有一定的实用性。  相似文献   

16.
图像的边缘检测中,非优化梯度阈值选择的不当会造成某些边缘点的丢失;而模糊阈值方法,需占用大量存储空间来搜索参数的最优组合.针对以上问题,本文在模糊理论的基础上,并结合红外梯度图像的特点,提出了一种基于模糊联合误差的红外图像边缘检测方法.本文首先通过改进的Sobel算子构造出红外图像的梯度图,在对其进行模糊划分的基础上计算区域模糊度,最后通过对区域联合误差的比较,确定模糊区域中像素点的隶属,实现边缘提取.与传统的基于梯度的边缘检测算法及最大模糊熵算法进行了对比实验.结果表明,该方法用于红外图像边缘检测时,能够在更短的处理时间内,保留更多的边缘信息.  相似文献   

17.
基于小波变换和模糊算法医学图像边缘检测算法   总被引:9,自引:0,他引:9  
在医学图像三维显示技术中,需要得到单像素级的清晰轮廓线。为了适应这种需求,提出了一种边缘检测算法。它基于Mallat小波模极大值边缘检测方法,同时应用模糊算法构造相应的隶属函数,再对得到的极大值进行进一步筛选,最终可以得到单像素级的边缘。实验结果证明了该算法的可行性。  相似文献   

18.
小波变换在图像边缘检测中的应用研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
根据Morlet多尺度边缘检测的思想,对一幅图像f(x,y),对其进行小波变换,然后分别向3个方向上的小波基进行投影.此种方法对于检测具有方向性的图像有比较好的效果.实验表明,该方法得到满意的结果.  相似文献   

19.
针对痕迹图像边缘检测的特征,给出了一种新的基于小波多尺度分解的分层图象边缘检测方法,其基本思想是先对源图像进行小波多尺度分解,其次在不同尺度的子带图像上进行基于局部区域特征的软阈值滤波。最后再进行小波重构,以提取图像的边缘。实验结果表明,该算法比其它算法提高了痕迹图像边缘的检测精度,是十分有效的。  相似文献   

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