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改進OTSU算法以及邊緣檢測的圖像分割算法的相關(guān)研究

2017-07-25 09:24:59黃建昌劉雅舉河北農(nóng)業(yè)大學(xué)理工學(xué)院
數(shù)碼世界 2017年7期
關(guān)鍵詞:檢測

黃建昌 劉雅舉 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)理工學(xué)院

改進OTSU算法以及邊緣檢測的圖像分割算法的相關(guān)研究

黃建昌 劉雅舉 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)理工學(xué)院

最大類間方差法可以應(yīng)用于圖像的閾值的選取,為了避免圖像過度分割、提高分割效果,需要對最大類間方差法(OTSU)進行改進。本文通過分析研究,主要闡述OTSU算法以及邊緣檢測分割算法能夠通否有效結(jié)合,形成更加先進的分割方法,以達到更好地圖像分割效果。

OTSU算法 邊緣檢測 圖像分割

圖像分割是圖像處理的關(guān)鍵,圖像分割是將圖像中重要的特征提取出來,并對圖片中的邊緣區(qū)域進行圖像識別和圖像分析,目前圖像分割技術(shù)處在研究和開發(fā)階段,暫時沒有適用于各種圖像的分割方法,因此,在研究圖像分割算法時,要考慮改進OTSU算法和邊緣檢測,以便更完整地提取出圖片的邊緣區(qū)域信息,達到良好的分割效果。

1 最大類間方差法的原理

最大類間方差法(OTSU)是日本學(xué)者大津提出的著名閥值確定法。該方法按照圖像的灰度特征,把圖像分成了目標(biāo)和背景兩個類別,主要理論方法是計算圖像的背景和目標(biāo)的方差值。如果方差值越大,圖像越容易分割,但當(dāng)部分目標(biāo)錯分為背景,或者是部分背景錯分為目標(biāo),這樣的結(jié)果都會使分割效果下降。所以類間方差取值越大,圖片錯分的概率就越小,而且越容易分割。

2 改進的最大類間方差法分析

雖然最大空間方差法計算方法簡單,但是當(dāng)圖像的目標(biāo)和背景差距較大時,空間信息受限,而且圖像的灰度分布對噪音比較敏感,因此圖像分割會因為部分客觀因素而導(dǎo)致分割效果欠佳,必須進行改進。

2.1 初始閾值分割

這種方法可以參考整個圖像的平均灰度值,進行合理分割,能夠簡化計算閾值的過程,而且計算的時效性特點突出。如假設(shè)圖像大小為m×n,初始閾值公式為:

2.2 計算平均值

圖像可分為兩個部分,通過計算初始閾值T0,可以設(shè)大于T0部分的目標(biāo)為C1,其平均灰度值公式為:

2.3 確定閾值的范圍

計算閾值T0,并將閾值設(shè)為圖像的平均灰度值,其目標(biāo)亮度是高于圖像背景的。此外一般復(fù)雜背景的圖像灰度值有時會高于平均灰度,容易造成分割錯判。分割圖像必須保證目標(biāo)的灰度值高于背景的均值,因此必須要確定閾值的取值范圍,以保證圖像完整分割。

2.4 求最佳閾值

通過上文敘述,我們可使用OSTU計算出最佳閾值,改進后的OSTU能夠有效減少計算量,而且能夠保證計算的精準(zhǔn)度,而合理閾值能夠保證圖像在分割時更加有效地進行圖像分割。

3 邊緣檢測與結(jié)果分析

邊緣檢測就是對圖像上的要素點進行微分以得出邊緣的像素點,分為一階微分圖像和二階微分圖像兩種方式,一階微分圖像峰值一般在對應(yīng)圖像的邊緣點處,而二階微分圖像一般在對應(yīng)著圖像的邊緣點處。在分割圖像時,對像素點的灰度變化進行量化,邊緣檢測定義圖像的梯度可作為梯度算子。圖像梯度能夠考察圖像灰度變化率,可以反映出圖像邊緣上的灰度變化,邊緣檢測算子有Roberts算子、Prewitt算子、Kirsch算子等等。這里以Roberts算子為例,邊緣的鋒利程度由灰度的梯度決定,梯度為向量,公式為:

梯度大小公式為

利用試驗圖像的水平和垂直的差分進行計算,并算出向量,然后求取絕對值,能夠得到Roberts的算子,其公式為:

具體試驗可以將圖像進行減噪處理,再利用改進的OTSU算法對圖像的最佳閾值進行取值,然后采用邊緣檢測Roberts算子進行邊緣檢測,能夠確定出具體圖像的邊緣位置分布,并確定圖像的邊緣性的特征狀況。最后根據(jù)計算結(jié)果進行圖像分割。

原圖

改進后OSTU處理

通過圖像實驗得出的具體結(jié)果,可以發(fā)現(xiàn)改進后的OSTU算法能夠使圖像的背景和目標(biāo)亮度變化縮小(主要是兩部分的方差均值被考慮),OSTU配合邊緣檢測對原來的算法進行了改進,能夠更好地分割出圖像的信息。

4 總結(jié)

總之。改進的OTSU算法和邊緣檢測相結(jié)合的圖像分割算法,能夠有效計算圖像目標(biāo)和背景的方差值,并利用圖像信息進行最佳閾值的選取,而且能夠最大限度地保護圖像的邊緣特征,保證圖像的實際分割效果,該方法簡單易算,能夠較快地處理圖像信息,應(yīng)用前景廣泛。

[1]孫歡歡,程耀瑜,冀鈺改進OTSU算法和邊緣檢測的圖像分割算法研究[J].山西電子技術(shù),2014(2):82-84

[2]楊陶,田懷文,劉曉敏,等.基于邊緣檢測與Otsu的圖像分割算法研究[J].計算機工程,2016,42(11):255-260

[3]汪昡紫,孫憲坤,高飛.軌道表面圖像處理算法研究[J].計算機技術(shù)與發(fā)展,2015(9):182-186

河北農(nóng)業(yè)大學(xué)理工基金項目子課題:基于邊緣檢測的圖像分割算法研究(編號:LG201635);河北農(nóng)業(yè)大學(xué)理工基金項目子課題:復(fù)雜背景下鵝膏菌屬圖像的自動識別(編號:LG201636);河北農(nóng)業(yè)大學(xué)理工基金總項目:面對對象的圖像智能識別(編號:LG201634)。

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