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![側(cè)掃聲納圖像感興趣區(qū)域提取算法研究.pdf_第1頁(yè)](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/4/22/e1f450ff-5307-439d-8639-aea262886013/e1f450ff-5307-439d-8639-aea2628860131.gif)
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1、側(cè)掃聲納圖像的感興趣區(qū)域提取是側(cè)掃聲納圖像處理中一個(gè)重要環(huán)節(jié),是后續(xù)目標(biāo)識(shí)別與分類處理、信息提取的前提,其重要性不言而喻。本文中作者圍繞側(cè)掃聲納圖像的感興趣區(qū)域提取這個(gè)目的,分別從邊界、區(qū)域和聚類三種角度予以研究。
從邊界角度出發(fā),提取圖像的感興趣區(qū)域是傳統(tǒng)的方法。通常來說,側(cè)掃聲納圖像的邊界信息不是很強(qiáng),尤其是目標(biāo)暗區(qū)的邊界信息,同時(shí)目標(biāo)亮區(qū)內(nèi)均勻性很差。一些提取邊緣的方法提取的側(cè)掃聲納圖像感興趣區(qū)域邊緣,目標(biāo)亮區(qū)的效果
2、明顯優(yōu)于目標(biāo)暗區(qū)。諸多邊緣算子不僅在目標(biāo)亮區(qū)的邊緣處反應(yīng)明顯,在目標(biāo)亮區(qū)內(nèi)的值也很大;同時(shí)邊緣算子在目標(biāo)暗區(qū)邊緣的反應(yīng)非常微弱;這些都給后續(xù)邊緣點(diǎn)合成邊界帶來很大的困難。所以從邊界出發(fā)提取側(cè)掃聲納圖像的感興趣區(qū)域是極有挑戰(zhàn)的。
從區(qū)域角度提取圖像感興趣區(qū)域是圖像感興趣區(qū)域研究的一個(gè)重要方向,通??紤]的是圖像中感興趣區(qū)域的整體信息,對(duì)于一些類型的圖像結(jié)果較為可信,因此得到了較為廣泛的應(yīng)用。作者首先研究了一種基于迭代分割的感興
3、趣區(qū)域提取方法。依據(jù)分割結(jié)果的兩個(gè)區(qū)域特性決定是否改變門限繼續(xù)分割,在該方法中區(qū)域標(biāo)記算法起到了重要的作用。其次研究了用區(qū)域增長(zhǎng)的方法提取側(cè)掃聲納圖像的感興趣區(qū)域。該方法分別提取側(cè)掃聲納圖像目標(biāo)暗區(qū)的種子區(qū)域和目標(biāo)亮區(qū)的種子區(qū)域;然后運(yùn)用區(qū)域增長(zhǎng)算法分別獲取目標(biāo)暗區(qū)和目標(biāo)亮區(qū),最后將結(jié)果進(jìn)行合成。最后作者運(yùn)用傅里葉分析方法,利用水平方向、垂直方向、45°方向和135°方向的模板,對(duì)側(cè)掃聲納圖像在四個(gè)方向上進(jìn)行投影分解,粗略估計(jì)圖像的感興
4、趣區(qū)域的位置,對(duì)于提取紋理較強(qiáng)的側(cè)掃聲納圖像中感興趣區(qū)域有較好的效果。
從聚類分析的角度提取側(cè)掃聲納圖像的感興趣區(qū)域。首先以側(cè)掃聲納圖像的區(qū)域均值作為單特征,利用先驗(yàn)信息將側(cè)掃聲納圖像分成三類,以組內(nèi)方差作為目標(biāo)函數(shù),進(jìn)行動(dòng)態(tài)聚類提取圖像的感興趣區(qū)域。同時(shí)依據(jù)像素具有的空間連通性,對(duì)聚類結(jié)果進(jìn)行了后處理,使聚類結(jié)果更加完美。然后以區(qū)域均值為特征,聯(lián)合區(qū)域絕對(duì)粗糙度、區(qū)域表面積和分形維數(shù)特征,建立二維特征矢量,分別采用均值聚
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