光学精密工程
光學精密工程
광학정밀공정
OPTICS AND PRECISION ENGINEERING
2011年
7期
1651-1658
,共8页
缺陷图像%模糊理论%超熵%图像分割
缺陷圖像%模糊理論%超熵%圖像分割
결함도상%모호이론%초적%도상분할
由于冷轧带钢表面缺陷图像中存在过渡区,在图像分割过程中既要利用灰度信息也要利用空间结构信息才能取得好的分割效果.因此,本文研究了信息熵中的超熵以及模糊集理论,根据超熵可以用来测度图像的空间结构,模糊集可以描述出图像灰度过渡区的特性,提出了一种基于超熵和模糊集理论的图像分割算法.结合超熵和模糊集理论构建出模糊超熵,通过计算图像的最大模糊超嫡所对应的最优隶属度函数参数组合确定了分割阐值,并利用该同值完成图像分割.将该算法与Ostu以及一维最大模糊熵分割算法相比较,结果显示,本文算法能够准确地从背景中提取缺陷,有效地抑制了过分割现象.利用提出的误分割率和有效信息率对分割后的图像进行定量评价,结果表明,用本文算法分割后的图像有效信息率在3种方法中最高,均在82.7%以上,同时误分割率均低于2.1%.
由于冷軋帶鋼錶麵缺陷圖像中存在過渡區,在圖像分割過程中既要利用灰度信息也要利用空間結構信息纔能取得好的分割效果.因此,本文研究瞭信息熵中的超熵以及模糊集理論,根據超熵可以用來測度圖像的空間結構,模糊集可以描述齣圖像灰度過渡區的特性,提齣瞭一種基于超熵和模糊集理論的圖像分割算法.結閤超熵和模糊集理論構建齣模糊超熵,通過計算圖像的最大模糊超嫡所對應的最優隸屬度函數參數組閤確定瞭分割闡值,併利用該同值完成圖像分割.將該算法與Ostu以及一維最大模糊熵分割算法相比較,結果顯示,本文算法能夠準確地從揹景中提取缺陷,有效地抑製瞭過分割現象.利用提齣的誤分割率和有效信息率對分割後的圖像進行定量評價,結果錶明,用本文算法分割後的圖像有效信息率在3種方法中最高,均在82.7%以上,同時誤分割率均低于2.1%.
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