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Saliency detection based on aggregated Wasserstein distance

机译:基于聚集的Wasserstein距离的显着性检测

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摘要

This paper proposes a saliency detection method based on the aggregated Wasserstein distance. A multidimensional Gaussian mixture model is used to model the superpixels, whereby the color information of different color spaces is combined. To overcome the lack of the closed-form solution for the Gaussian mixture model, we employ the aggregated Wasserstein distance to measure the perceptual similarity between different superpixels. The saliency value is then calculated from two aspects. First, the global saliency is computed through all the superpixels in the image using the aggregated Wasserstein distance. Second, the local saliency is computed in a lower range with the same measure. Finally, a saliency map is obtained by combining the two types of saliencies, and is filtered by spectral clustering all the superpixels. The experimental results show that the proposed method outperforms 11 recent exact algorithms on three widely used open datasets. (C) 2018 SPIE and IS&T
机译:提出了一种基于集合Wasserstein距离的显着性检测方法。使用多维高斯混合模型对超像素建模,从而组合不同颜色空间的颜色信息。为了克服高斯混合模型缺乏封闭形式的解决方案,我们采用聚合的Wasserstein距离来测量不同超像素之间的感知相似度。然后从两个方面计算显着性值。首先,使用集合的Wasserstein距离计算图像中所有超像素的全局显着性。其次,以相同的量度在较低范围内计算局部显着性。最后,通过组合两种类型的显着度获得显着性图,并通过对所有超像素进行光谱聚类对其进行滤波。实验结果表明,该方法在三个广泛使用的开放数据集上优于11个最新的精确算法。 (C)2018 SPIE和IS&T

著录项

  • 来源
    《Journal of electronic imaging》 |2018年第4期|043014.1-043014.10|共10页
  • 作者

    Sun Fengdong; Li Wenhui;

  • 作者单位
  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-18 04:06:02

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