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联合Sobolev梯度的相场变分模型应用于图像显著性检测

更新时间:2019-12-24 08:02:51 大小:2M 上传用户:守着阳光1985查看TA发布的资源 标签:像显著性检测 下载积分:1分 评价赚积分 (如何评价?) 打赏 收藏 评论(0) 举报

资料介绍

基于变分框架和相变换理论,提出能量泛函应用于图像显著性检测,采用Sobolev梯度法最小化该能量泛函,由此导出基于时间的演化系统应用于计算机视觉选择,其检测过程是图像显著和非显著分量的竞争变化.比较传统的L2梯度,Sobolev度量具有更好的正则性.论文阐述了演化系统的动态行为和视觉选择之一致性,这对探索新的显著性检测机制非常重要.实验显示,本文模型在较好压制图像背景的同时,获得较为精细的目标、纹理,绒毛等信息,这些信息对于视觉感知是非常重要的.


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7
Vol. 46 No. 7  
Jul. 2018  
2018  
7
ACTA ELECTRONICA SINICA  
Sobolev  
联合  
的相模型  
应用显著测  
12  
1
3
, ,  
李 梦 星 任民  
( 1.  
大学与工理学庆  
400030; 2.  
大学学与计学庆  
400067;  
3.  
科技学理学庆  
401331)  
:
, , Sobolev  
基于框架出能量泛应用显著化该能量  
, , .  
函 由基于应用于计选择 显著显著分量化 比较  
L
传统度  
2
Sobolev  
,  
度量具有更为和选择新  
, , ,  
显著非常重要 实示 本文模型在像背较为精的目信  
信息知是非常重要的  
:
;
;
;
; Sobolev  
关键词  
中图分类号  
URL: http: / /www. ejournal. org. cn  
显著测 相方法 模型  
度  
0372-2112 ( 2018) 07-1683-08  
DOI: 10. 3969 /j. issn. 0372-2112. 2018. 07. 021  
:
TP391  
:
A
:
文章编号  
文献标识码  
电子学报  
A Phase Field Variational Model Joint Sobolev Gradient for  
Saliency Detection  
12  
1
3
LI Meng LIU Xing REN Ze-min  
( 1. College of Economics and Business AdministrationChongqing UniversityChongqing 400030China;  
2. College of Mathematics and StatisticsChongqing Technology and Business UniversityChongqing 400067China;  
3. College of Mathematics and PhysicsChongqing University of Science and TechnologyChongqing 401331China)  
Abstract: An energy functional based on variational framework and the phase-transition theory is presented for sali-  
ency detection. We describe a Sobolev gradient to find minima of the proposed functionaland then a temporal evolution sys-  
tem for computer visual selection is produced. The process of saliency extraction is a dynamical competition between salient  
and non-salient component. Comparing the classical L gradientwe find that the Sobolev metric induces favorable regularity  
2
properties in their gradient flow. We demonstrate the consistency between the dynamical behavior of the evolution system  
and visual selectionwhich is very important for human to exploit new mechanism of saliency detection. Experimental results  
on various images show that our model achieves better suppression of the information in backgroundwhile achieving higher  
detection precision of the objecttexturehairetcwhich is important in terms of human visual perception.  
Key words: visual attention; saliency detection; phase field method; variational model; Sobolev gradient  
便利  
1
引言  
的大显著水  
显著引起征  
使 显著测  
.  
素点或显著是利用算像  
3 ~ 9]  
1011]  
可分为 到上  
“ ”  
上到下  
“  
到  
, ,  
数据使选择能力 获图  
,  
上 是低数据显著测方法 最具代表的  
显著显著在  
3]  
4]  
Itti  
Hou  
Zhang  
模型  
之后  
出  
1]  
2]  
, ,  
后续图追踪  
5]  
Harel  
; Achan-  
方法  
基于测方法  
: 2017-02-13;  
: 2017-08-19; :  
责任编辑  
收稿日期  
修回日期  
:
基金项目 国 然科学基金  
( No. 61601068) ;  
( No. cstc2015jcyjA40029) ;  
( No.  
科 学 计 研 究  
沿究计 划  
KJ1601317) ;  
( No. 2016-56-08No. 1752002)  
大学科研  
1684  
2018  
6]  
7]  
ta  
; Fang  
Sobolev ,  
化该泛相关  
方法  
基于敏  
物视对高  
Sheth  
过  
8]  
; Cheng  
方程过时使图信息和  
方法  
.  
显著特结果基  
对比基于对比模型  
9]  
3 ~ 9]  
Babu  
基于先验的方法模型  
态演化和选择探  
生  
, ,  
物视算 建富  
显著非常重要  
论 但显著图存分  
2
Cahn-Hilliard  
模型  
3 ~ 5]  
6]  
3 ~ 57]  
显著区  
辨率低  
晰  
显著特糊  
89]  
非均匀流体系不稳定分量自  
数据重  
等问题  
?
离并 形 成 基 于 学 方 程  
“ ” ”  
与 下到上 不同 上到显著检  
20]  
10]  
Cahn  
Hilliard  
:
能量泛函  
. Tsotsos  
测方法  
馈  
11]  
1
CH  
2
; Deco  
Zihl  
位置  
与任项的抑制相关 提出了  
Ma  
为  
E
( u) =  
|
u | dx +  
W( u) dx  
( 1)  
| u | u W( u) =  
是函模  
ε
ε
Ω
Ω
ε
> 0  
ε  
数  
制  
2
2
12]  
u ( u - 1)  
1 ,  
第 项惩罚数  
u
Zhang  
基于合比较模型  
13]  
14]  
; 2 ,  
空间不均匀性 第 化该能量泛  
Feng  
Lou  
出多度比较模型  
调  
15]  
u
函将使近  
0
1, , u  
学理论已证明 在  
Li  
对比模型  
联合网  
10 ~ 15]  
= 0 u = 1  
0 < u < 1  
在  
模型在学中状态  
u = 0 0 < u < 1  
域  
LCNN  
模型 这模型  
出  
不同了  
: u = 1  
表示固  
表示统  
, , 、  
显著信息 信息仍  
-
相  
而且我们意机的理远远不  
, ,  
不稳定分量逐渐到平状态 生  
、  
要更多更多方法图  
离  
信息  
我们认为要有图  
3
文方法  
信息 可以框架线性  
3. 1  
思想  
,  
散来实现 十年 线性广泛应用于  
16]  
17]  
18]  
流体问题 本文著特和  
Perona-Malik  
恢复 噪  
它们以  
域间不同策略 从  
Perona-Malik  
( ) ,  
不稳定分量 本  
基于信息的相模型 目的非  
平滑噪声 恢复退号等 与  
线性使图显著分量和于  
1
0,  
, ,  
本文目的模型 能量泛  
:  
显著特将  
使图显著分量向不同急剧变  
数据标用标化数据数  
u =  
0
ω
0
, ,  
化 一显著信息趋  
+ i  
u = + i  
υ 初始数据 用 ω  
0
υ 像  
,  
失 这学的相质固相  
u  
状态计基于的相模型  
1
0
化  
程中向  
1920]  
Sobolev  
用  
模型化为相  
20  
50 ,  
广泛应用于  
方法  
于  
纪  
关的代求显  
、 、 .  
流体材料科学等领域 基本是在质  
性  
3. 2  
处引入急剧化但的相统  
显著的相模型  
(
)
不稳定分量 状态 模型能量泛函  
方程的散来液  
. 1950 Ginzburg Lan-  
2
I:  
R
首先数据标Ω 域  
Ω  
ω 是 到 ω 的  
0
R
I(  
)
Ω   
0255f: I  
I
像  
0
问题  
19]  
射  
dau  
Cahn  
导特性相模型 后  
20]  
I - min{ I }  
ik  
Hilliard  
ik  
考虑二流体系不稳定分量化  
( x ) =  
ik  
ω
0
max{ I } - min{ I }  
ik  
ik  
.  
问题 模型 近十年相方法应  
21]  
22]  
( i = 12n; k = 12m)  
, :  
测  
= 1 -  
ω 为实υ  
0
ω 数  
0
u =  
0
考虑显著显著分量背  
0
20]  
+ i ,  
υ
0
010,  
本文在  
Cahn-Hilliard  
模型 计基  
ω
ω 数据υ ∈  
0
0
0
1,  
有  
| u | = 1.  
0
信息的相模型应用显著测  
:
模型项 相个能量泛函  
模型应用显著测  

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