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C-V Level Set Model Based on the Gaussian Laplace Operator

机译:基于Gaussian Laplace运算符的C-V级集模型

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摘要

The traditional Chan-Vese (C-V) model is sensitive to noise and inaccurate positioning of the edges in an image. This paper proposes a C-V model based on the Gaussian Laplace operator. By smoothing the image, the Gaussian smoothing function can reduce noise on the image segmentation. The Laplace operator can detect zero crossing points, and then determine the edge positions of the image. The experiments show that the proposed algorithm can achieve good segmentation effect.
机译:传统的CHAN-VESE(C-V)模型对图像中边缘的噪声和不准确定位敏感。本文提出了一种基于高斯拉普拉斯运营商的C-V型号。通过平滑图像,高斯平滑功能可以减少图像分割的噪声。拉普拉斯操作员可以检测过零点,然后确定图像的边缘位置。实验表明,该算法可以实现良好的分割效果。

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