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A computational geometry approach to digital image contour extraction.

机译:一种用于数字图像轮廓提取的计算几何方法。

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摘要

We present a method for extracting contours from digital images, using techniques from computational geometry. Our approach is different from traditional pixel-based methods in image processing. Instead of working directly with pixels, we extract a set of oriented feature points from the input digital images, then apply classical geometric techniques, such as clustering, linking, and simplification, to find contours among these points. Experiments on synthetic and natural images show that our method can effectively extract contours, even from images with considerable noise; moreover, the extracted contours have a very compact representation.
机译:我们提出了一种使用数字几何技术中提取轮廓的方法。我们的方法与传统的基于像素的图像处理方法不同。我们不直接处理像素,而是从输入的数字图像中提取一组定向的特征点,然后应用经典的几何技术(例如聚类,链接和简化)在这些点之间找到轮廓。对合成和自然图像进行的实验表明,即使从噪声较大的图像中,我们的方法也可以有效地提取轮廓。此外,所提取的轮廓具有非常紧凑的表示。

著录项

  • 作者

    Tejada, Pedro J.;

  • 作者单位

    Utah State University.;

  • 授予单位 Utah State University.;
  • 学科 Computer Science.
  • 学位 M.S.
  • 年度 2009
  • 页码 176 p.
  • 总页数 176
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 自动化技术、计算机技术;
  • 关键词

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