聚类与曲线进化方法及在农产品图像分割中的应用研究

聚类与曲线进化方法及在农产品图像分割中的应用研究

论文摘要

农产品的无损检测是农业现代化的一个重要组成部分,随着计算机视觉技术的发展,许多新的无损检测技术应运而生,并取得了一些初步成果。在基于机器视觉的农产品无损检测技术中,首要任务是精准地获取仅含有农产品对象本身的数字图像,即从原始图像中分离出感兴趣目标区域的图像分割,其处理性能将直接影响到机器视觉模型的训练效果和最终的定量分析结果。然而图像分割是计算机视觉处理的基础难题之一,尤其对于一般的自然图像,目前还面临着许多困难,需要继续深入研究。本课题中,以农产品图像为重点研究对象,对图像分割问题进行了深入探讨,其中主要采用了两类具有代表性的农产品图像:水蜜桃阴影图像和自然环境下的水果图像。聚类和曲线进化(水平集)方法是目前图像分割中使用较多的两类处理工具,本文中首先在第二与第三章中重点讨论了基于聚类的图像分割方法,并在现有研究基础上提出了一种新的分裂式层次聚类算法(SHPDHC)和一种增强的可能性聚类算法(EPCM),两者均以本文提出的软边界球分策略为基础。上述策略的引入一方面提高了聚类算法的鲁棒性,另一方面增加了算法标识例外点的能力,这两个优势使得新算法在水蜜桃阴影图像分割上取得了较现有聚类方法更好的效果,对于大部分此类图像均能精准地提取出感兴趣的目标区域。比较上述两种新聚类方法,前者的优势在于能自适应地确定分割区域数目,后者则在聚类数目已知时具有更好的强壮性。第四章中,为克服聚类方法在图像分割处理上的固有缺陷,在前面研究模糊聚类的基础上,结合考虑了水平集图像分割模型,提出了融合模糊C均值的Mumford-Shah图像分割模型FCMMS(本质上也是一种水平集图像分割方法);进一步地第五章中,提出了一种融合高斯混合模型的水平集图像分割模型(GMMLS)。前者通过扩展原有一类水平集图像分割模型的目标泛函至模糊形式而得到;后者中,其模型表达及求解过程在假设图像特征数据分布可由高斯混合模型逼近的前提下,以贝叶斯原理和水平集技术为工具推导求得。上述两种新水平集图像分割模型是对现有相关模型的有力补充,就处理性能而言,它们等价于同时继承了聚类与水平集方法的长处,而弥补了各自方法原有的不足。由于秉承了上述优点,两种新水平集图像分割模型不仅在水蜜桃阴影图像上取得了很好的效果,对于一般的自然水果图像(甚至一般自然图像)同样也取得了较令人满意的效果。就这两种新方法本身而言,GMMLS的最大特点是数学理论基础较为完备,在假设成立,且逼近原型数设定合理时,所得结果在理论上有较好的保障,因而在许多情况下,GMMLS获得的分割结果要优于FCMMS。然而后者具有另一个优势,文中理论分析已指出,FCMMS的模型框架同样适用于其它一些模糊聚类方法,又由文献资料可知,许多学者已就图像分割问题提出了大量具有针对性的模糊聚类算法,通过把这些算法融入到水平集图像分割模型中,可方便地提出相应的变形方法,显然,这些图像分割方法可以在实际应用中发挥更大的作用。第六章中,作为第四与第五章的补充研究,定性地讨论了两类新水平集方法的一些扩展技术,这些扩展技术在许多实际应用中同样起着重要的作用。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 课题相关研究概述
  • 1.2.1 一般图像分割方法
  • 1.2.1.1 基于聚类的图像分割方法
  • 1.2.1.2 基于水平集的图像分割方法
  • 1.2.2 农产品图像分割方法
  • 1.3 课题主要研究内容、特色和创新
  • 1.3.1 第二章研究概述
  • 1.3.2 第三章研究概述
  • 1.3.3 第四章研究概述
  • 1.3.4 第五章研究概述
  • 1.3.5 第六章研究概述
  • 第二章 一种基于软边界球分的层次聚类方法及在水蜜桃阴影图像分割中的应用研究
  • 2.1 引言
  • 2.2 结合其它聚类技术的层次聚类方法
  • 2.2.1 结合其它聚类技术的凝聚式层次聚类方法
  • 2.2.2 结合其它聚类技术的分裂式层次聚类方法
  • 2.3 基于软边界球分的分裂式层次聚类算法
  • 2.3.1 数据集分裂问题
  • 2.3.2 软边界球分算法 SHP
  • 2.3.2.1 可能性聚类算法
  • 2.3.2.2 软边界球分的原理与实现
  • 2.3.3 基于 SHP 的层次聚类算法 SHPDHC
  • 2.4 数值实验
  • 2.5 SHPDHC 在水蜜桃阴影图像分割中的应用
  • 2.6 本章小结
  • 第三章 增强可能性聚类方法及在水蜜桃阴影图像分割中的应用研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 两类模糊聚类算法简介
  • 3.3 增强可能性聚类方法EPCM
  • 3.4 数值实验研究
  • 3.5 EPCM 在农产品图像分割中的应用研究
  • 3.6 本章小结
  • 第四章 融合 FCM 的 Mumford-Shah 模型及在农产品图像分割中的应用研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 背景知识介绍
  • 4.2.1 模糊聚类介绍
  • 4.2.2 Mumford-Shah 模型介绍
  • 4.3 融合模糊聚类的Mumford-Shah(FCMMS)模型
  • 4.3.1 FCMMS 模型描述
  • 4.3.2 多区域的FCMMS(Multiregional FCMMS)模型
  • 4.4 FCMMS 模型分析
  • 4.4.1 FCMMS 模型的一些基本特点
  • 4.4.2 FCMMS 模型参数讨论
  • 4.5 实验研究
  • 4.5.1 模型分析实验
  • 4.5.2 特定图像分割实验
  • 4.5.3 自然图像分割实验
  • 4.6 自然水果图像分割实验
  • 4.7 本章小结
  • 第五章 融合高斯混合模型的水平集方法及在农产品图像分割中的应用研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 背景知识介绍
  • 5.2.1 基于高斯混合模型的聚类方法
  • 5.2.2 基于水平集方法的图像分割目标
  • 5.3 融合高斯混合模型的水平集方法
  • 5.3.1 基于高斯混合模型的图像分割目标
  • 5.3.2 融合 GMM 的水平集方法实现
  • 5.3.2.1 GMMLS 模型表达
  • 5.3.2.2 GMMLS 模型求解
  • 5.3.3 GMMLS 模型分析
  • 5.3.3.1 与现有方法间的联系及自身特点
  • 5.3.3.2 计算复杂度
  • 5.3.3.3 参数选取
  • 5.4 GMMLS 性能分析实验
  • 5.5 农产品图像分割应用研究
  • 5.5.1 水蜜桃阴影图像分割
  • 5.5.2 自然水果图像分割
  • 5.6 本章小结
  • 第六章 关于新水平集方法的扩展技术
  • 6.1 引言
  • 6.2 多区域的图像分割
  • 6.3 引入先验知识的水平集方法
  • 6.4 提高计算性能的相关技术
  • 6.5 本章小结
  • 第七章 结束语
  • 论文创新点
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录:作者在攻读博士学位期间发表的论文
  • 相关论文文献

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