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Unsupervised segmentation of textured color images using Markov random field models

机译:使用Markov随机场模型对纹理彩色图像进行无监督分割

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摘要

An unsupervised segmentation algorithm which uses Markov random fields for modeling color texture is presented. These models characterize a texture in terms of spatial interaction within each color plane and interaction among different color planes. These models are used for segmentation in conjunction with an agglomerative clustering procedure that at each step minimizes a global performance functional based on the conditional pseudo-likelihood of the image. This algorithm is successfully applied to a range of textured color images of natural scenes.
机译:提出了一种利用马尔可夫随机场对颜色纹理进行建模的无监督分割算法。这些模型通过每个颜色平面内的空间交互作用以及不同颜色平面之间的交互作用来表征纹理。这些模型用于结合聚类聚类过程进行分割,聚类聚类过程在每个步骤都基于图像的条件伪似然性使全局性能函数最小化。该算法已成功应用于一系列自然场景的彩色纹理图像。

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