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Non-attention region first initialisation of k-means clustering for saliency detection

机译:用于显着性检测的k均值聚类的非关注区域优先初始化

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摘要

According to the nature of saliency map generation with colour contrast, a non-attention region first initialisation (NARFI) k-means clustering for saliency detection is proposed. The NAR is obtained by multiwavelet reconstruction based on the cutoff low-frequency. The initial seeds of the k-means are chosen from the NAR. This way, the NAR is clustered in a fine manner, whereas the attention region is clustered in a coarse manner. As a result, the saliency values of the attention region with the NARFI k-means clustering are more conspicuous than those with the k-means++ clustering.
机译:根据具有颜色对比度的显着性图生成的性质,提出了一种用于显着性检测的非关注区域优先初始化(NARFI)k均值聚类。通过基于截止低频的多小波重构获得NAR。 k均值的初始种子选自NAR。这样,NAR以精细的方式聚类,而关注区域以粗糙的方式聚类。结果,使用NARFI k均值聚类的关注区域的显着性值比使用k-means ++聚类的关注区域的显着性更明显。

著录项

  • 来源
    《Electronics Letters》 |2013年第22期|1384-1386|共3页
  • 作者

    Chen J.; Cao H.; Ju Z.; Qin L.;

  • 作者单位

    College of Computer, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan National Laboratory for Optoelectronics, Wuhan 430074, People's Republic of China|c|;

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  • 正文语种 eng
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