2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、圖像分割作為圖像分析,圖像識(shí)別和圖像理解的前提條件,是通過(guò)不同的特征條件將圖像分為互不相交的區(qū)域。圖像分割的方法多種多樣,本文通過(guò)將模糊理論與閾值法和邊緣檢測(cè)結(jié)合,以提高圖像的分割質(zhì)量。
  首先,本文分析了基于模糊度的閾值分割方法,對(duì)于方法中的窗寬需要人為確定,算法適應(yīng)性較差的特點(diǎn),做了相應(yīng)的改進(jìn)。通過(guò)對(duì)原始圖像灰度直方圖的變換和利用圖像的模糊率曲線,解決了以上兩個(gè)問(wèn)題,實(shí)驗(yàn)證明圖像分割效果能較好的還原圖像細(xì)節(jié)。然后本文通過(guò)分析

2、一維模糊熵閾值分割方法的特點(diǎn),將圖像灰度信息與空間信息結(jié)合,引入圖像二維模糊熵,并對(duì)模糊熵算法加權(quán),改進(jìn)了尋優(yōu)算法中的窮舉法,與智能尋優(yōu)算法結(jié)合,提出了二維模糊熵加權(quán)的閾值分割方法,實(shí)驗(yàn)證明算法能夠準(zhǔn)確地分割圖像并且具有一定的抗噪能力。
  最后本文對(duì)圖像的邊緣檢測(cè)方法中的一些經(jīng)典算子進(jìn)行了介紹,分析了Pal和King提出的經(jīng)典的模糊增強(qiáng)邊緣檢測(cè)方法,對(duì)于算法變換中存在的問(wèn)題,做了相應(yīng)的嘗試改進(jìn),引入了邊緣置信度對(duì)圖像算法中的參數(shù)

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