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A combined Markov random field and wave-packet transform-based approach for image segmentation

机译:基于马尔可夫随机场和波包变换的组合图像分割方法

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摘要

The author formulates a novel segmentation algorithm which combines the use of Markov random field models for image-modeling with the use of the discrete wavepacket transform for image analysis. Image segmentations are derived and refined at a sequence of resolution levels, using as data selected wave-packet transform images or "channels". The segmentation algorithm is compared with nonmultiresolution Markov random field-based image segmentation algorithms in the context of synthetic image example problems, and found to be both significantly more efficient and effective.
机译:作者提出了一种新颖的分割算法,该算法将使用马尔可夫随机场模型进行图像建模与使用离散波包变换进行图像分析相结合。使用选定的波包变换图像或“通道”作为数据,以一系列的分辨率级别导出和完善图像分割。在合成图像示例问题的情况下,将分割算法与基于非多分辨率马尔可夫随机场的图像分割算法进行了比较,发现分割算法明显更有效。

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