基于特征重要度排序谱聚类的图像分割方法

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发明专利(1)
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基于特征重要度排序谱聚类的图像分割方法

发明专利无效专利
  • 申请号:CN201010013722.2
  • 申请人:西安电子科技大学
  • 申请日:2010-01-15
  • 主分类号:G06K9/62
  • 公开(公告)日:2010-06-30
  • 公开/公告号:CN101763514A
申请同类专利

摘要:本发明公开了一种基于特征重要度排序谱聚类的图像分割方法,主要解决现有谱聚类方法复杂度高和稳定性差的问题。其实现过程是:(1)对待分割图像提取灰度值特征,灰度共生特征或小波特征;(2)对特征数据进行归一化处理;(3)根据归一化后的特征数据,计算所有样本的重要度;(4)对所有样本的重要度进行排序,并选择重要度高的100个样本作为采样的样本子集;(5)根据方法,用选出的样本子集求解所有样本谱映射后的特征向量空间,并取前给定的类别数k个特征值对应的特征向量进行降维;(6)对降维后的数据进行k-means聚类,输出最终的图象分割结果。本发明与现有的谱聚类方法相比,结果稳定,复杂度低,图像分割结果有明显提高,可用于目标检测和目标识别。

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