使用sift特征提取目标物与目标图片的特征点,进行匹配,从而找出目标物在图片中的范围,将该范围作为矩形区域传入grabcut函数,同时将匹配特征点作为前景点传入grabcut函数,进行图像分割。实验结果显示出不错的图像分割结果。
2022-05-31 11:34:28 10.97MB sift 特征提取
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SIggraph 2004 论文“GrabCut” — Interactive Foreground Extraction using Iterated Graph Cuts 的源代码。
2022-04-04 15:06:34 11.61MB Grabcut
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针对传统GrabCut在GMM迭代估计阶段仅单纯地考虑像素点的RGB彩色信息,当前景细节区域与它的周围区域颜色差异较大时容易发生分割错误,以及基于像素的运算导致分割效率不高的问题,提出一种结合权值优化与CS-LBP纹理特征的改进算法。该算法利用多尺度分水岭对图像进行预分割,构建区域邻接图;然后对每个区域进行颜色和纹理特征的提取,通过权值迭代优化算法使区域的数据项权值与周边分块区域的权值相关联,采用自适应参数将纹理约束项引入能量函数,并将改进算法应用于人脸图像分割,有效改善了分割效果。实验结果表明,该算法分割结果更加准确,效率更高。
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针对GrabCut算法在分割图像时效率低,且容易出现欠分割与过分割的问题,提出了一种基于概率神经网络(PNN)改进的GrabCut(PNN_GrabCut)算法。该算法用PNN模型替换GrabCut算法中的高斯混合模型(GMM)进行t-links权值计算,以提升算法的计算效率;通过构建前景和背景直方图,选取像素值出现频率较高的像素作为PNN模型的训练样本,以提高算法的分割精度。在公开的ADE20K数据集中选取图像进行分割实验,结果表明,PNN_GrabCut算法的分割精度优于其他对比算法,且效率较高。对前景与背景相似度高的图像进行分割实验,结果表明,PNN_GrabCut算法的分割精度明显高于GrabCut算法
2021-11-22 19:35:10 7.39MB 图像处理 概率神经 高斯混合 图像分割
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GrabCut算法讲解分析的很透彻,有文档,附带源码!运行绝对没有问题。
2019-12-21 22:05:36 406KB Grabcut OpenCV
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程序用python编写,使用GUI库wxpython 需要预先安好各种库,运行速度取决于cpu。。。(逃
2019-12-21 20:25:58 2.12MB grabcut 图像分割 wxpython
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GrabCut算法文档和源代码grabcut_matlab(1).zip。。里面有三份资料,都是自己收集的
2019-12-21 19:50:15 5.58MB GrabCut算法 grabcut_matl _matlab
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