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Half-Integrality based Algorithms for Cosegmentation of Images

机译:基于半积分的图像分割算法

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摘要

We study the cosegmentation problem where the objective is to segment the same object (i.e., region) from a pair of images. The segmentation for each image can be cast using a partitioning/segmentation function with an additional constraint that seeks to make the histograms of the segmented regions (based on intensity and texture features) similar. Using Markov Random Field (MRF) energy terms for the simultaneous segmentation of the images together with histogram consistency requirements using the squared L2 (rather than L1) distance, after linearization and adjustments, yields an optimization model with some interesting combinatorial properties. We discuss these properties which are closely related to certain relaxation strategies recently introduced in computer vision. Finally, we show experimental results of the proposed approach.
机译:我们研究目标是从一对图像中分割同一对象(即区域)的同节问题。可以使用具有附加约束的分区/分段函数来投射每个图像的分段,该附加约束试图使分段区域的直方图(基于强度和纹理特征)相似。在线性化和调整后,使用平方距离L2(而不是L1)距离的马尔可夫随机场(MRF)能量项与图像的直方图一致性要求以及直方图一致性要求,可以产生具有一些有趣组合特性的优化模型。我们讨论了与最近在计算机视觉中引入的某些松弛策略密切相关的这些属性。最后,我们显示了该方法的实验结果。

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