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Texture Segmentation Using Globally Active Contours Model and Cauchy-Schwarz distance

机译:使用全球活动轮廓模型和Cauchy-Schwarz距离的纹理分割

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摘要

We present a new unsupervised segmentation based active contours model and local region texture descriptor. The proposed local region texture descriptor intrinsically describes the geometry of textural regions using the shape operator defined in Beltrami framework. The local texture descriptor is incorporated in the active contours using the Cauchy-Schwarz distance. The texture is discriminated by maximizing distance between the probability density functions which leads to distinguish textural objects of interest and background. We propose a fast Bregman split implementation of our segmentation algorithm based on the dual formulation of the Total Variation norm. Finally, we show results on some challenging images to illustrate segmentations that are possible.
机译:我们介绍了一种基于新的无人监督的基于活动轮廓模型和本地区域纹理描述符。 所提出的局部区域纹理描述符本质上描述了使用Beltrami框架中定义的形状操作员的纹理区域的几何形状。 局部纹理描述符在使用Cauchy-Schwarz距离中包含在主动轮廓中。 通过最大化概率密度函数之间的距离来区分纹理,这导致区分兴趣和背景的纹理对象。 我们提出了一种基于总变化规范的双重制定的分割算法的快速Bregman分离实现。 最后,我们展示了一些具有挑战性的图像来说明可能的分割。

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