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Pairwise Markov fields for segmentation in astronomical hyperspectral images

机译:用于天文高光谱图像的分割的成对马尔可夫字段

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摘要

We consider the problem of segmentation in noisy, blurred astronomical hyperspectral images (HSI). Recent methods based on an hypothesis-testing framework handle the problem, but do not allow to use a prior on the result and often fail in the presence of strong noise. This paper introduces a pairwise Markov field model, allowing the unsupervized Bayesian segmentation of faint sources in astronomical HSI. Results on synthetic images show that the segmentation methods outperform their state-of-the-art counterparts, and allow the detection at very low SNR. Besides, results on real images provide relevant detections with respect to the application. (C) 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译:我们认为嘈杂的分割问题,模糊的天文高光谱图像(HSI)。基于假设测试框架的最近方法处理问题,但不允许在结果之前使用,并且在存在强烈的噪音时经常失败。本文介绍了一对马尔可夫现场模型,允许在天文学HSI中的微弱来源的无预测贝叶斯分割。合成图像的结果表明,分段方法优于其最先进的对应物,并允许在SNR非常低的情况下检测。此外,实图像的结果提供了关于应用的相关检测。 (c)2019 Elsevier B.v.保留所有权利。

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