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一种基于半监督学习相结合的图像分割方法

摘要

本发明公开了一种基于半监督学习相结合的图像分割方法,包括如下步骤:获取待分割图像的梯度图像,并对待分割图像依次进行压缩、锐化、二值化处理和距离变换处理,获取待分割图像的距离地形图;提取所得距离变换图中每个连通区域的灰度值最大的一点或点集,作为前景标记;对所得的距离地形图进行分水岭变换,将得到的分水岭脊线作为背景标记;屏蔽所述梯度图像中的局部极小值,根据获取的前景标记和背景标记标记所述梯度图像的局部极小值,得到修正后的梯度图像;然后通过半监督学习方法进行多角度数据的获取、预测矩阵的建立、训练模型的构建以及图像的分割。本发明能提高图像分割的精度。

著录项

  • 公开/公告号CN105931253B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-11-06

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 陕西师范大学;

    申请/专利号CN201610321142.7

  • 发明设计人 马君亮;肖冰;汪西莉;何聚厚;

    申请日2016-05-16

  • 分类号G06T7/11(20170101);G06T5/00(20060101);

  • 代理机构11407 北京彭丽芳知识产权代理有限公司;

  • 代理人彭丽芳

  • 地址 710119 陕西省西安市长安区西长安街620号

  • 入库时间 2022-08-23 10:20:19

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-11-06

    授权

    授权

  • 2016-11-16

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06T7/00 申请日:20160516

    实质审查的生效

  • 2016-11-16

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06T 7/00 申请日:20160516

    实质审查的生效

  • 2016-09-07

    公开

    公开

  • 2016-09-07

    公开

    公开

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