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Multi-scale contrast-based saliency enhancement for salient object detection

机译:基于多尺度对比度的显着性增强,用于显着物体检测

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摘要

To achieve more complete and more uniformly highlighted salient object regions, this study presents a computational saliency enhancement model that incorporates the properties of multi-scale and logarithmic response into the local and global contrasts. A distinct feature of the authors model is a novel saliency enhancement operator. This operator can effectively enhance the saliency of object interior regions while simultaneously reducing blur on object boundaries caused by multiple scales. Their model is a general one that can make flexible tradeoffs between precision and recall. Detailed comparisons with 12 state-of-the-art methods show that their method can obtain satisfactory salient object regions that are closer to the humanlabelled results. In addition, their method provides superior results in precision-recall, F-measure and mean absolute error.
机译:为了获得更完整,更一致地突出显示的显着目标区域,本研究提出了一种计算显着性增强模型,该模型将多尺度和对数响应的属性纳入局部和全局对比。作者模型的一个显着特征是新颖的显着性增强算符。该运算符可以有效地增强对象内部区域的显着性,同时减少由多个比例引起的对象边界模糊。他们的模型是一种通用模型,可以在精度和召回率之间进行灵活的权衡。与12种最新方法的详细比较显示,他们的方法可以获得令人满意的显着物体区域,该区域更接近于人类标记的结果。此外,他们的方法在精确调用,F测量和平均绝对误差方面提供了卓越的结果。

著录项

  • 来源
    《Computer Vision, IET》 |2014年第3期|207-215|共9页
  • 作者单位

    School of Computer Science and Technology, Hangzhou Dianzi University|c|;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-17 14:15:48

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