[发明专利]基于边界信息融合的超像素分割方法有效

专利信息
申请号: 201610368277.9 申请日: 2016-05-30
公开(公告)号: CN106056155B 公开(公告)日: 2019-04-23
发明(设计)人: 王海;彭雄友;刘岩;秦宏波;赵伟 申请(专利权)人: 西安电子科技大学
主分类号: G06K9/62 分类号: G06K9/62
代理公司: 陕西电子工业专利中心 61205 代理人: 王品华;朱红星
地址: 710071*** 国省代码: 陕西;61
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摘要: 发明公开了一种基于边界信息融合的超像素分割方法,主要解决现有SLIC算法对细小虚弱边界贴合度较低的问题。其实现步骤是:1)获取原始图像的边缘图像;2)获取原始图像的LAB空间转换图像;3)在LAB转换图像内初始化平面聚类中心;4)在平面聚类中心的局部范围内初始化边界聚类中心;5)更新平面聚类中心和边界聚类中心为3×3邻域内的梯度最小点;6)在LAB转换图像内对像素点进行分类;7)循环迭代步骤6),获得LAB转换图像像素点的最终标记;8)将具有相同标记的像素点构成一个超像素,获得原始图像的超像素分割结果。本发明提高了超像素对细小虚弱边缘的贴合度,可用于分类、识别、跟踪等要求检测目标的场合。
搜索关键词: 基于 边界 信息 融合 像素 分割 方法
【主权项】:
1.基于边界信息融合的超像素分割方法,包括:(1)计算原始彩色图像I的二值化边界图像B;(2)对原始彩色图像I进行颜色空间转换,得到LAB颜色空间的转换彩色图像Ilab;(3)在转换彩色图像Ilab平面内,按照六边形分布初始化平面聚类中心Pa:(3a)以像素为单位分别计算平面聚类中心的水平步长Sh和垂直步长Sv其中,N为图像像素点总数,K为期望的超像素数目;(3b)对平面聚类中心进行行向初始化,即在转换彩色图像Ilab平面内,从行像素开始,每间隔Sv行,选定一行像素作为平面聚类中心所在行;(3c)对平面聚类中心进行列向初始化:对于奇数行,从列像素开始,每间隔Sh列,选定一个像素作为平面聚类中心初始值;对于偶数行,从Sh列像素开始,每间隔Sh列,选定一个像素作为平面聚类中心初始值;(3d)将步骤(3b)‑(3c)产生的平面聚类中心标记为Pa,a=1,2,...,NP,NP为平面聚类中心总数;(4)在平面聚类中心的局部范围内初始化边界聚类中心Eb:(4a)在转换彩色图像Ilab平面内确定搜索窗口:在转换彩色图像Ilab平面内,将以平面聚类中心Pa为中心的Sh×Sh邻域范围作为搜索窗口WP,并记录WP在图像平面内的几何位置,记为[r0,c0,Δr,Δc],其中r0、c0分别为搜索窗口左上角像素点的行号、列号,Δr、Δc分别为搜索窗口的行宽、列宽;(4b)在二值化边界图像B平面内确定边界窗口:在二值化边界图像B平面内,将左上角像素坐标为[r0,c0],行宽为Δr,列宽为Δc的矩形范围作为边界窗口WB;(4c)在转换彩色图像Ilab平面内初始化边界聚类中心:将WP与WB进行与运算,若运算结果中含有非零元素,说明平面聚类中心Pa的Sh×Sh邻域范围内存在边界点,随机选取边界点的一个中值点,将其作为边界聚类中心的初始值;若运算结果中没有非零元素,说明平面聚类中心Pa的Sh×Sh邻域范围内没有边界点,则不产生任何边界聚类中心;(4d)将步骤(4c)产生的边界聚类中心标记为Eb,b=1,2,...,NE,NE为边界聚类中心总数;(5)将所有平面聚类中心和边界聚类中心更新为各自3×3邻域内的梯度最小点,得到更新后的平面聚类中心Pa′和边界聚类中心Eb′;(6)将更新后的平面聚类中心Pa′和边界聚类中心Eb′作为初始值,利用局部k‑means算法对转换彩色图像Ilab的像素点进行分类标记;(7)循环迭代步骤(6)的分类标记过程,直至连续两次的平面聚类中心和边界聚类中心的误差之和不超过5%,得到所有像素点的最终标记;(8)将具有相同标记的像素点看成一个超像素,在图像平面内画出所有超像素的边界,即得原始图像I的超像素分割结果。
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