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An integration scheme for image segmentation and labeling based on Markov random field model

机译:基于马尔可夫随机场模型的图像分割与标注集成方案

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摘要

This paper presents a unified approach for the image understanding problem based on the Markov random field models. In the proposed scheme, the image segmentation and interpretation processes cooperate in the simultaneous optimization process so that the erroneous segmentation and misinterpretation can be compensatedly recovered by continuous estimation of the unified energy function.
机译:本文提出了一种基于马尔可夫随机场模型的图像理解问题的统一方法。在提出的方案中,图像分割和解释过程在同步优化过程中协同工作,从而可以通过对统一能量函数的连续估计来补偿错误的分割和错误解释。

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