现代图像分析知识点 (41).pdf
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1、Modern Image Analysis通过取灰度门限对图像像素进行分类,该方法基于:7.4 门限化分割7.4 门限化分割1;(,)(,)0;f m nTg m nelse 灰度门限法1.同一分割区域内由灰度值相近的像素点组成;2.目标物和背景、不同目标物之间的灰度值有明显差异,可通过取门限区分。1.单阈值分割:图像的灰度直方图呈双峰形状时,可通过取单门限,将图像分割成目标物和背景两类。即Modern Image Analysis2.多阈值分割:10;(,)(,)0;(,)kkkTf m nTg m nf m nT 01,kT TT表示一系列门限值 k 是分割后各区域的标记。当图像的灰度直方
2、图呈多峰形状时,可通过取多个门限的方法,将图像分割成不同目标物和背景区域。7.4 门限化分割7.4 门限化分割Modern Image Analysis图7.4.1 具有双峰和多峰的灰度直方图双峰多峰7.4 门限化分割7.4 门限化分割Modern Image Analysis 灰度门限的确定1.极小值点阈值2()()00h th ttt2或该极小值点对应的灰度值便可以作为分割的阈值。取直方图谷值对应的灰度值作为分割阈值,设 h(t)代表直方图,则极小值点应满足:7.4 门限化分割7.4 门限化分割Modern Image Analysis2.最优阈值1122()()()p tP p tP p
3、t1()p t2()p t1P2P121PP设一幅图像目标物和背景的灰度分布概率密度函数分别为和,若已知背景和目标物像素出现的先验概率分别为和,且则图像的混合概率密度函数为:7.4 门限化分割7.4 门限化分割Modern Image Analysis(,)f m nT(,)m n 如果,则目标物;如果设置灰度门限 T 将目标物和背景区分开,即(,)f m nT(,)m n 如果,则背景。将1个目标物像素错分为背景像素的概率为:12()()TE Tp t dt 7.4 门限化分割7.4 门限化分割Modern Image Analysis选取阈值 T 的总的错分概率:1122()()()E T
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