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        基于粒度分層技術(shù)與FCM算法的圖像分割

        2018-02-05 21:02:07史曉亞陳子言馬瑩曉
        無線互聯(lián)科技 2017年13期

        史曉亞+陳子言+馬瑩曉

        摘要:文章提出了一種高效快速地實現(xiàn)圖像分割的方法。該方法采用自適應(yīng)像素梯度法進(jìn)行圖像預(yù)處理,能有效地消除噪聲,保留細(xì)小紋理,突出圖像邊緣。該方法基于粒度分層技術(shù)與模糊C均值聚類算法實現(xiàn)圖像分割,基于粒度分層技術(shù)進(jìn)行粗粒度劃分,得到最佳粗粒度層;在此層上進(jìn)行FCM算法,通過建立目標(biāo)函數(shù),構(gòu)建模糊矩陣,確定聚類中心,實現(xiàn)一系列迭代優(yōu)化;最后進(jìn)行細(xì)粒度劃分,并選出最佳細(xì)粒度層,達(dá)到目標(biāo)圖像與背景分離的分割效果。仿真實驗證明分割效果高效且快速。

        關(guān)鍵詞:自適應(yīng)梯度;粒度分層技術(shù);FCM算法;圖像分割

        1 圖像分割

        圖像分割就是把圖像目標(biāo)和背景分離的技術(shù)和過程。文獻(xiàn)[1]基于點密度函數(shù)加權(quán)的模糊C均值聚類算法(FuzzyC-means,F(xiàn)CM)來實現(xiàn)圖像分割,文獻(xiàn)[2]綜合敘述了圖像分割的方法。這些方法有各自的優(yōu)勢,也都有自己的不足,不能說可以廣泛應(yīng)用于每一種分割。因此,本文基于粒度分層技術(shù)和FCM結(jié)合實現(xiàn)圖像分割,對圖像進(jìn)行預(yù)處理、粗處理、FCM、細(xì)處理,最終分離出目標(biāo)部分,實現(xiàn)圖像分割。

        2 圖像預(yù)處理

        有效像素鄰域,篩選出來最佳粗粒度層。

        常見的圖像預(yù)處理方法有灰度歸一化、平滑去噪、圖像增強(qiáng)處理[3]。其中有的不能保持圖像的主要邊緣輪廓,有的對細(xì)小的紋理處理較差。針對上述問題,本文提出一種自適應(yīng)的梯度圖像預(yù)處理方法。

        對圖像/中的像素點P的梯度值基于(1)式自適應(yīng)調(diào)節(jié):

        建立等價關(guān)系函數(shù)及。以圖像的任意像素為中心,取的矩形為鄰域,把圖像基于及分為若干粒度空間,

        用多維向量S表示,統(tǒng)計分類后的各區(qū)域所包括像素的個數(shù),得到第一個粒度空間$KKM/aR])。

        鄰域內(nèi)每個像素的梯度矢量模

        根據(jù)的值確定p點的位置狀態(tài),設(shè):

        對P的梯度進(jìn)行調(diào)節(jié):

        基于式(4)調(diào)節(jié)每個像素點;7的梯度和圖像的中心以及輪廓邊緣像素,達(dá)到去除噪聲、保留細(xì)小紋理、突出圖像邊緣的目的,更好地為分割作準(zhǔn)備。

        3圖像分割系統(tǒng)

        本文的圖像分割系統(tǒng)如圖1所示。

        基于分層技術(shù)對圖像粗粒度劃分,通過比較像素梯度和

        粒度空間&中的有效像素鄰域均值

        重復(fù)計算每個粒度空間,通過比較每個粗粒度層中的像

        素梯度II和有效像素鄰域木(xy),篩選出最佳粗粒度層私3.2FCM算法

        標(biāo)準(zhǔn)FCM算法處理大數(shù)據(jù)圖像時,聚類速度慢、運行繁瑣而且受外界噪聲和其他不確定因素的影響[4]。本文在最佳粗粒度層^上進(jìn)行FCM算法,減少了噪聲的影響,也簡化了運算過程。

        建立FCM算法中的目標(biāo)函數(shù):

        其中:聚類數(shù)目C滿足:2SOm為模糊加權(quán)指數(shù),控制數(shù)據(jù)劃分的模糊程度。

        對目標(biāo)函數(shù)進(jìn)行迭代優(yōu)化。設(shè)模糊隸屬度矩陣聚類中心

        設(shè),根據(jù)Lagrange乘數(shù)法,目標(biāo)函數(shù)取

        極小值時有:

        根據(jù)公式(8)和(9)更新隸屬度矩陣U和聚類中心F,若,則停止迭代,輸出結(jié)果圖像,算法停止。否則,重復(fù)更新矩陣?/和聚類中心并且令。

        仿真實驗證明FCM算法確實有效地對屬性一致的像素進(jìn)行了模糊聚類。

        3.3 細(xì)粒度劃分

        處理聚類后的圖像,由于FCM算法進(jìn)一步簡化了最佳粗粒度層,減少了雜質(zhì)像素點,使細(xì)粒度劃分進(jìn)一步加快。

        需要注意的是,鄰域空間縮小,等價關(guān)系也要隨之縮小,即細(xì)粒度劃分時分解粒度空間的等價關(guān)系R比粗粒度劃分的小,其他和粗粒度劃分步驟類似。

        4 仿真實驗

        模擬在粒度層上進(jìn)行聚類的結(jié)果如圖2所示,左側(cè)為決策圖,右側(cè)為聚類結(jié)果。

        用像素為250X280ppi的lena.bmp圖像仿真結(jié)果對比如圖3—4所不:。

        5 結(jié)語

        本文對圖像進(jìn)行粒度分層,在最佳粗粒度層上進(jìn)行FCM算法,大大減小其復(fù)雜度,接著向更高層次分層,使得分割結(jié)果更高效快速。

        如今,圖像分割的研宄目標(biāo)都放在了自動、精確、快速、自適應(yīng)性、魯棒性等幾個方向[5]。本文提出的算法在精確、快速、自適應(yīng)性上都有良好體現(xiàn),相信隨著圖像分割的廣泛應(yīng)用和各種理論的創(chuàng)新、發(fā)展和完善,會出現(xiàn)越來越多關(guān)于新理論的嘗試和更快速、更精確、更成熟的算法。

        [參考文獻(xiàn)]

        [1]周丹,肖滿生,劉麗紅,等.改進(jìn)的模糊C-均值算法在圖像分割中的應(yīng)用[J].湖南工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2014(5):79-83.

        [2]張俊珍圖像分割方法綜述[J].科技信息,2012(6):169-171-

        [3]李旭超,劉海寬,王飛,等圖像分割中的模糊聚類方法[J].中國圖象圖形學(xué)報,2012(4):447-458.

        [4]郭相鳳,賈建芳,葛中峰.圖像序列的預(yù)處理與目標(biāo)檢測技術(shù)綜述[J].傳感器世界,2012(4):6-8,20.

        [5]黃文博,燕楊,王云吉.醫(yī)學(xué)圖像分割方法綜述[J].長春師范學(xué)院學(xué)報,2013(4):22-25.endprint

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