[发明专利]一种高光谱溢油图像的有效分割方法在审

专利信息
申请号: 201610207092.X 申请日: 2016-03-31
公开(公告)号: CN106447688A 公开(公告)日: 2017-02-22
发明(设计)人: 宋梅萍;林彬;蔡刘芬;安居白;张建袆 申请(专利权)人: 大连海事大学
主分类号: G06T7/136 分类号: G06T7/136
代理公司: 大连一通专利代理事务所(普通合伙)21233 代理人: 秦少林
地址: 116000 辽宁省*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要: 一种高光谱溢油图像的有效分割方法,技术方案如下:定义初始水平集函数及其他相关函数;结合Fisher准则得到新的拟合项;构造边缘停止函数得到新长度项;结合端元提取算法的改进;引入水平集正则项避免水平集函数重新初始化;能量泛函最小化得到欧拉‑拉格朗日方程;设置各个参数;选择显示波段以及初始轮廓;显示分割结果图;计算各种分割精度评价指标;对分割结果精度进行比较、评价。本发明能划分出模拟高光谱图像和真实高光谱中的目标区域,有效分割有边界模糊、含噪声等特点的高光谱溢油图像。提高高光谱图像的分割精度,获得更加准确的分类效果,对参数的变化更稳定,轮廓曲线更加准确,获得连续而封闭的边界轮廓,具有更高分割精度。
搜索关键词: 一种 光谱 溢油 图像 有效 分割 方法
【主权项】:
一种高光谱溢油图像的有效分割方法,其特征在于:一、定义初始水平集函数及其他相关函数初始水平集函数一般定义为:φ(x,t=0)=±c   (1)其中,t=0表示初始轮廓C,x为自变量,φ为水平集函数,若点x在轮廓内函数取值为‑c,反之则取值为+c,定义Heaviside函数H及其一阶导数δ:H(z)=1,z≥00,z<0δ(z)=ddzH(z)---(2)]]>其中,H代表Heaviside函数,δ代表H函数的一阶导数,z为实数自变量,定义函数Hε,δε如下:Hϵ(z)=12(1+2πarctan(zϵ))δϵ(z)ddzHϵ(z)---(3)]]>其中,z为实数自变量,ε定义为一个很小的实数,H代表Heaviside函数,δ代表H函数的一阶导数在模型能量函数中,用函数Hε,δε分别近似表示H,δ;二、结合Fisher准则得到新的拟合项Fisher准则定义一个好的分类方法应该达到最大的类间间距和最小的类内差异,用公式可以表示为:min{σ12+σ22(c1‾-c2‾)2}---(4)]]>其中,分别为两类样本的平均向量,分别为两类样本的统计方差,当Jfisher取最大值时达到最佳分类效果;原CV模型中的拟合项是类内方差和,目标函数为类内方差最小,将Fisher准则的基本思想引入到CV模型,将原模型代替类内方差,在此基础上加入类间方差)中,则改进后的拟合项可以表示为:Jfisher=1(c‾1-c‾2)2[λ1∫Ω|I(x,y)-c‾1|2Hϵ(φ(x,y))dxdy+λ2∫Ω|I(x,y)-c‾2|2(1-Hϵ(φ(x,y)))dxdy]---(5)]]>其中,Jfisher结合Fisher原则的拟合项函数,(x,y)为像素点坐标值,I表示高光谱图像,分别为轮廓曲线C内外的均值向量,λ1,λ2为内外拟合项的常量系数,Ω表示图像区域,Hε,δε分别近似表示H,δ,φ表示水平集函数;三、构造边缘停止函数得到新的长度项光谱角是指影像像元光谱矢量与样本参考光谱矢量之间的夹角,用来度量两向量之间的相似程度,与两矢量的大小无关,其计算公式如下:SAM=cos-1A·B|A|*|B|=cos-1Σi=1NAi*BiΣi=1NAi2*Σi=1NBi2---(6)]]>式中,SAM为光谱角,N为波段数,A=(A1,A2,…,AN)和B=(B1,B2,…,BN)分别代表样本空间中的两个影像像元的光谱值,当光谱角SAM越小,则表明两光谱矢量越接近;边缘停止函数只需满足是一个正的关于光谱角梯度递减的函数,所以将其定义为:α=12(cos-1I(x,y)·I(x+Δx,y)||I(x,y)||*||I(x+Δx,y)||+cos-1I(x,y)·I(x,y+Δy)||I(x,y)||*||I(x,y+Δy)||)gsam(α)=11+|▿α|---(7)]]>式中,I表示高光谱图像,为光谱角梯度,(x,y)代表像素点的坐标值,gsam(α)是光谱角梯度函数,α表示图像任意一点的像元向量I(x,y)相邻点的像元向量I(x+Δx,y)以及I(x,y+Δy)之间的光谱角距离,当处于图像边界时,光谱角梯度的大小取值较大,取值较小,引入上述基于光谱角梯度信息的边缘函数gsam(α),则改进后的长度项可以表示为:L(φ)=μ∫Ωgsam(α)δ(φ(x,y))|▿φ(x,y)|dxdy---(8)]]>其中,L代表长度项,Ω表示图像区域,gsam(α)是光谱角梯度函数,(x,y)代表像素点的坐标值,δ表示Heaviside函数的一阶导数,φ为水平集函数,表示φ的增量,μ为长度项系数,四、结合端元提取算法的改进CV模型一般只能用于二类划分,即只能将图像分割为目标和背景两个区域,而现实情况是图像中往往含有多类地物,当图像中含有多类地物时,主动轮廓模型无法实现对感兴趣的特定地物的划分,因此,将CV模型与端元提取算法相结合,从而实现从含多种地物的图像中划分出特定地物,相比于传统的端元提取算法,ATGP算法能够在无需先验信息的情况下,从目标图像中提取出端元向量,ATGP算法是一种基于非监督正交子空间投影理论的端元提取算法,该算法首先按照凸面几何学理论,将正交子空间中亮度最大的像元作为候选端元,从而得到初始端元向量,以此构造子空间,求取相应的正交子空间,并将所有像元投影到该正交子空间,求取正交子空间中投影最大的像元作为下一个端元向量;以此类推,直到找到指定个数的端元;采用ATGP算法自动提取目标端元,首先用ATGP算法从图像中提取出特定类的端元向量,然后以该端元向量的位置为中心点设置初始轮廓,并且用该端元向量替换改进主动轮廓模型能量泛函中的轮廓曲线内部的均值向量,若设t为ATGP算法从高光谱图像中提取出的特定类端元向量,则此时改进模型的能量泛函为:Eϵ(t,c‾2,φ)=μ∫Ωgsam(α)δϵ(φ(x,y))|▿φ(x,y)|dxdy+ν∫ΩEϵ(φ(x,y))dxdy+1(t-c‾2)2(λ1∫Ω|I(x,y)-t|2Eϵ(φ(x,y))dxdy+λ2∫Ω|I(x,y)-c‾2|2(1-Eϵ(φ(x,y)))dxdy)+η∫Ω(|▿φ|-1)2dxdy---(9)]]>其中,Eε表示目标能量函数,α表示由(7)式决定的光谱角,表示表示水平集函数φ的增量,(x,y)代表像素点的坐标值,gsam(α)是光谱角梯度函数,μ,ν,λ1,λ2均为常系数且满足μ≥0,ν≥0,λ1,λ2>0,I为矢量图像中(x,y)处的像元向量,φ为水平集函数,t,分别为轮廓曲线C内部区域和外部区域的灰度均值向量,Hε,δε分别表示近似Heaviside函数及其一阶导数,Ω表示图像空间;五、引入水平集正则项避免水平集函数重新初始化为了避免水平集函数重新初始化,节约算法时间复杂度,进而提高算法效率,引入如下水平集正则项:∫Ω12(|▿φ|-1)2dxdy---(10)]]>Ω表示图像空间,表示表示水平集函数φ的增量;六、能量泛函最小化得到欧拉‑拉格朗日方程综上所述,新建模型的能量泛函为Eϵ(c‾,c‾2,φ)=μ∫Ωgsam(α)δϵ(φ(x,y))|▿φ(x,y)|dxdy+ν∫ΩEϵ(φ(x,y))dxdy+1(c‾-c‾2)2(λ1∫Ω|I(x,y)-c‾|2Hϵ(φ(x,y))dxdy+λ2∫Ω|I(x,y)-c‾2|2(1-Hϵ(φ(x,y)))dxdy)+η∫Ω(|▿φ|-1)2dxdy---(11)]]>其中,Eε表示目标能量函数,Ω表示图像空间,I为矢量图像,μ,v,λ1,λ2均为常系数且满足μ≥0,v≥0,λ1,λ2>0,I(x,y)为矢量图像,φ为水平集函数,表示表示水平集函数φ的增量,分别为轮廓曲线C内部区域和外部区域的均值向量,t为对应特定类的端元向量,或t,gsam(α)是光谱角梯度函数,Hε,δε分别表示近似Heaviside函数及其一阶导数;将能量泛函最小化得到欧拉‑拉格朗日方程,将其动态化,得到相应的梯度下降流为∂φ∂t=δϵ[μgsam(α)div(▿φ|▿φ|)-ν-1(c‾-c‾2)2(λ1(I-c‾)2-λ2(I-c‾2)2)]+η(▿2φ-div(▿φ|▿φ|))---(12)]]>其中,或t,表示表示水平集函数φ的增量,α表示由(7)式决定的光谱角,μ代表水平集正则项系数,μ,v,λ1,λ2均为常系数且满足μ≥0,v≥0,λ1,λ2>0,I为矢量图像,φ为水平集函数,分别为轮廓曲线C内部区域和外部区域的均值向量,t为对应特定类的端元向量,或t,gsam(α)是光谱角梯度函数,δε表示近似Heaviside函数的一阶导数,div(x)表示散度;七、设置各个参数迭代时间步长Δt,函数Hε的参数ε,长度项系数μ,面积项系数v,拟合项系数λ1,λ2,水平集正则项系数η;八、选择显示波段以及初始轮廓从几个波段中选择出一个对比度相对较高的波段作为显示最终轮廓的波段,然后设置初始轮廓,一般选择以特定圆心的圆或均匀分布半径较小的多个圆;九、显示分割结果图将方程离散化,并按设定的次数进行迭代,显示轮廓最终在图像中的位置;十、计算各种分割精度评价指标先对所得的分割结果图像进行二值化,然后结合真实的二值化图像,计算出错分率、漏分率、错分漏分率之和、Kappa系数以及总体精度等指标;十一、对分割结果精度进行比较、评价而对于模拟高光谱图像和已知真实地貌的高光谱图像,我们可以通过计算并比较相应的评价指标来评价其分割效果;而对于未知真实地貌的高光谱图像,只能通过人眼直观评价。
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  • 温显斌;陈永晶 - 天津理工大学
  • 2019-03-15 - 2019-08-06 - G06T7/136
  • 一种深层条件随机场结合线性器对河流SAR图像分割法,包括如下步骤:(1)输入图像;(2)粗略的阈值分割;(3)图像归一化建立软标签(4)建立多尺寸离散滑动窗口;(5)建立离散团和线性器作为惩罚因子;(6)判断相似性;(7)迭代软标签;(8)提取;(9)计算精度。本发明通过离散滑动窗口能够减少普通滑动窗口带来的过平滑并且带来了远距离像素之间的交互作用,线性器的引入对噪音和伪河流减少识别目标的干扰有很好的抵抗性能。
  • 人脸区域的确定方法、装置、电子设备及存储介质-201810050171.3
  • 胡丽花;叶昕;季君剑;杨伟 - 杭州海康威视数字技术股份有限公司
  • 2018-01-18 - 2019-07-26 - G06T7/136
  • 本发明实施例提供了一种人脸区域的确定方法、装置、电子设备及存储介质,获取待检测场景的初始可见光图像及初始红外图像;通过预设的坐标变换方法,将初始可见光图像及初始红外图像进行位置配准,得到存在映射关系的目标可见光图像及目标红外图像;通过预先训练的人脸检测模型对目标可见光图像进行分析,确定目标可见光图像中的可见光人脸区域;根据映射关系,确定可见光人脸区域在目标红外图像中对应的区域,作为红外人脸区域;去除所述红外人脸区域中的非真实人脸目标,得到目标人脸区域。本发明实施例中的人脸区域的确定方法,可以减少环境温度的影响,提高人脸区域选取的准确度。
  • 一种水体中渗漏气泡数目的统计方法及处理终端-201811539078.5
  • 吴婷婷;尉建功;关永贤;刘胜旋;张如伟;马金凤;郭军;王启 - 广州海洋地质调查局
  • 2018-12-14 - 2019-07-26 - G06T7/136
  • 本发明涉及一种水体中渗漏气泡数目的统计方法即处理终端,所述方法包括如下步骤:步骤S1:获取原始视频资料;步骤S2:将原始视频资料拆分成多个视频帧,并对气泡进行识别;步骤S3:对已识别出的气泡进行标记,并每一个气泡的坐标;步骤S4:在第二视频帧中预设预测框,建立与气泡的一一映射关系,并对气泡进行标记;步骤S5:将剩下所有的视频帧中的气泡进行标记,得到气泡的数目。本发明不会因为对同一个气泡进行重复统计而造成统计错误,且充分考虑到真气泡渗漏随时间改变的这一变量因素去,实现更为准确的气泡数目统计;可以计算机实现,不再需要依靠人工来完成统计,统计效率更高,准确率更高,具有更大的实际应用优势。
  • 基于Adaboost的眼底图像微动脉瘤检测系统-201611128935.3
  • 佘黎煌;李佳月;张石;王雅凡 - 东北大学
  • 2016-12-09 - 2019-07-23 - G06T7/136
  • 本发明提供一种基于Adaboost的眼底图像微动脉瘤检测系统,包括视网膜图像预处理单元、候选区域提取单元、特征提取与特征选择单元和分类单元;对获取的视网膜图像进行目标区域提取,并对目标区域图像进行处理;对预处理后的视网膜图像依次进行视盘提取、絮状物提取和血管提取,得到候选区域图像;对已知的候选区域图像进行特征提取,得到候选区域图像候选区域特征集;采用已知候选区域图像候选区域特征集作为输入,输入到Adaboost分类器进行训练,将待检测的候选区域图像输入到训练后的Adaboost分类器,得到检测结果。本发明能够有效的进行特征选择与分类,实现视网膜图像的准确检测。
  • 基于灰度阈值分割法增加边缘识别点准确图像识别的方法-201910183480.2
  • 高伟;狄瑞;陆康康 - 江苏理工学院
  • 2019-03-12 - 2019-07-12 - G06T7/136
  • 本发明公开了一种基于灰度阈值分割法增加边缘识别点提高图像识别准确率方法。首先对图像进行预处理去除噪音,采用频域方法,对数字图像中低频部分的有用信息进行处理来消除噪音,其次遍历图像的像素,将像素属于各个灰度级的个数进行汇总,在OpenCV中利用计算函数绘制灰度直方图,选取最佳阈值进行图像分割,然后在分割后的灰度图中添加标识点,最后输出阈值识别点分布图像。本发明通过灰度阈值分割法增加识别点的方法提高图像识别的准确率。
  • 基于模糊阈值的自适应图像分割方法-201610096232.0
  • 张永梅;马礼;巴德凯;郭莎;叶青 - 北方工业大学
  • 2016-02-22 - 2019-07-09 - G06T7/136
  • 本发明属于图像处理技术领域,具体说,涉及一种基于模糊阈值的自适应图像分割方法,包括:步骤1,对直方图进行预处理,获取具有双峰特性的图像直方图;步骤2,对预处理后的图像直方图进行梯度检测,确定波谷的位置;步骤3,根据波谷位置,确定波峰位置;步骤4,根据波峰的峰值,确定两临近波峰间的距离,并根据不同波峰间的距离计算不同图像的隶属函数窗宽大小;步骤5,确定分割阈值。实现了窗口宽度的自适应选取,并且有效改善了模糊阈值法对直方图呈不明显双峰的图像分割困难的缺点,拓展了模糊阈值图像分割方法的适用范围,改善了模糊阈值分割方法的分割效果。
  • 一种西瓜花体正向姿态的判定方法-201910237133.3
  • 不公告发明人 - 赵杨
  • 2019-03-27 - 2019-07-05 - G06T7/136
  • 本发明公开了一种西瓜花体正向姿态的判定方法,属于图形识别领域,该方法首先对西瓜花体进行分割和目标区域的提取,对得到的目标区域转换到HSV颜色空间对花蕊和花瓣的颜色特征进行提取,对颜色特征图检测边缘个数来判定是否处于正向,能够快速准确的识别花体是否处于正向。
  • 一种基于图像分割算法的人群生成仿真方法及系统-201810161589.1
  • 刘弘;付强 - 山东师范大学
  • 2018-02-27 - 2019-06-28 - G06T7/136
  • 本发明公开了一种基于图像分割算法的人群生成仿真方法及系统,构建人群仿真三维人物模型或者从人群仿真人物模型库中选择已有三维人物模型;对三维人物模型的外观进行纹理贴图绘制并保存纹理贴图;展开原始纹理贴图,将展开后的原始纹理贴图存储到人物模型纹理贴图库中,并从人物模型纹理贴图库中提取纹理贴图;使用图像分割算法对纹理贴图进行分割处理,删除纹理贴图中多余的边和点,得到新的纹理贴图;将新的纹理贴图映射到三维人物模型上;删除三维人物模型多余的边和点,生成新人物模型;新人物模型存储在人物精简模型库中;将原始纹理贴图赋予新人物模型,对带有纹理贴图的新人物模型进行保存,存储到完整人物库中。提高人群仿真的计算效率。
  • 一种多目标交互式图像分割方法和装置-201410027749.5
  • 刘少芳;陈文娟 - 武汉联影医疗科技有限公司;上海联影医疗科技有限公司
  • 2014-01-21 - 2019-06-18 - G06T7/136
  • 本发明提供一种多目标交互式图像分割方法和装置,所述方法包括如下步骤:(1)输入待分割图像,并建立待分割图像的副本图像;(2)在待分割图像中选取交互种子点,根据交互种子点和初始设定的相似性规则,确定目标区域灰度区间;(3)根据待分割图像的灰度直方图曲线,得到全局阈值,并根据目标区域灰度区间和全局阈值的关系,分割副本图像;(4)根据交互种子点,对交互种子点所在的目标区域进行连通分析,得到交互种子点所在的目标区域模板;(5)重复步骤(2)‑(4),得到所需分割的多目标模板,并根据多目标模板,对待分割图像进行填充。本技术方案不仅能够保证目标区域的可靠分割,还能实现交互式的多目标联合分割和管理。
  • 前景图像的提取方法及装置-201410146261.4
  • 王行;姜汉龙;祁欣 - 北京数码视讯科技股份有限公司
  • 2014-04-11 - 2019-06-18 - G06T7/136
  • 本发明公开了一种前景图像的提取方法及装置,在上述方法中,采用连续的视频流建立背景模型;根据背景模型从当前图像帧中提取前景物体;通过背景模型和前景物体确定前景图像。根据本发明提供的技术方案,进而大幅度减少了背景建模过程中需要存储的数据量,降低了背景建模以及前景提取过程中的计算量,提高了前景提取的稳定性。
  • 基于Landsat8含雪影像的云检测方法-201810275450.X
  • 韩玲;吴婷婷;刘志恒 - 长安大学
  • 2018-03-30 - 2019-06-18 - G06T7/136
  • 本发明提供了一种基于Landsat 8含雪影像的云检测方法,包括以下步骤:步骤1,选取任一Landsat 8影像作为当前影像;步骤2,获取当前影像中圈定云范围的云阈值;步骤3,剔除通过云阈值在当前影像中圈定的云范围中的假异常,得到剔除假异常后的云影像。本发明能够有效的解决传统云检测方法产生的云雪混淆问题,适用于不同纬度地区且不受云量的限制。
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