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李辉

作品数:1 被引量:5H指数:1
供职机构:安徽大学计算机科学与技术学院更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金安徽高校省级自然科学研究基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇区别性
  • 1篇先验
  • 1篇目标检测
  • 1篇计算机
  • 1篇计算机视觉

机构

  • 1篇安徽大学

作者

  • 1篇刘政怡
  • 1篇王娇娇
  • 1篇李辉

传媒

  • 1篇计算机工程与...

年份

  • 1篇2017
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
特征融合与objectness加强的显著目标检测被引量:5
2017年
显著目标检测是计算机视觉的重要组成部分,目的是检测图像中最吸引人眼的目标区域。针对显著检测中特征的适应性不足以及当前一些算法出现多检与漏检的问题,提出从"目标在哪儿"与"背景在哪儿"两个角度描述显著性的框架,进行特征融合来提高显著目标检测的准确率。从这两个角度分别提取图像的颜色区别性特征与边界先验特征并进行特征融合,使用objectness特征加强显著性,最终得到显著图。在MSRA-1000数据集上的评估中,该算法达到平均92.4%的准确率,能和最先进算法相媲美;而在CSSD、ECSSD数据集上的实验,该算法有更高的准确率,优势明显。实验结果表明所使用的特征之间能够互相补充,互相弥补,"目标在哪儿"与"背景在哪儿"的检测框架描述图像显著性具有合理性。
王娇娇刘政怡李辉
关键词:计算机视觉
共1页<1>
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