【24h】

Image Segmentation Using KFTBES

机译:使用kftbes的图像分割

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摘要

We present a supervised algorithm to improve the image segmentation algorithm based on texture and boundary encoding. Our method is due to the analysis of the implementation and result of the TBES algorithms, and we increase the adaptability of the TBES algorithms. Through constructing the train dataset with fine-class segmentation, our method adaptively distribute the optimum segmentation standard to each image using Kernel Fisher algorithms. We also compare our method to other similar popular algorithms and our method achieves the state-of-the-art results on Berkeley Segmentation Dataset.
机译:我们提出了一种改进基于纹理和边界编码的图像分割算法的监督算法。我们的方法是由于TBES算法的实现和结果的分析,我们提高了TBES算法的适应性。通过使用细分分段构建列车数据集,我们的方法使用内核Fisher算法自适应地将最佳分段标准分配给每个图像。我们还将我们的方法与其他类似的流行算法进行了比较,我们的方法达到了伯克利分段数据集的最先进结果。

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