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基于AHLO与K均值聚类的图像分割算法
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1
作者
王丰斌
《沈阳工业大学学报》
CAS
北大核心
2019年第4期427-432,共6页
针对图像分割中K均值算法全局搜索能力差、初始聚类中心选择敏感的问题,提出了一种将自适应人类优化算法与K均值算法相结合的聚类算法.该算法利用自适应人类学习优化算法初始化聚类中心,提高K均值算法的稳健性.结果表明,该算法聚类得到...
针对图像分割中K均值算法全局搜索能力差、初始聚类中心选择敏感的问题,提出了一种将自适应人类优化算法与K均值算法相结合的聚类算法.该算法利用自适应人类学习优化算法初始化聚类中心,提高K均值算法的稳健性.结果表明,该算法聚类得到的标准差相比传统K均值算法和基于粒子群K均值(PSO-Kmeans)算法分别小两个数量级和一个数量级,同时图像分割得到的PSNR值均较高,具有算法收敛速度更快,聚类质量更好,图像分割效果更好,适应性更强的优点.
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关键词
均值
图像分割
自适应人类学习优化算法
粒子群
聚类
迭代
全局搜索
智能算法
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职称材料
题名
基于AHLO与K均值聚类的图像分割算法
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1
作者
王丰斌
机构
信阳农林学院信息工程学院
出处
《沈阳工业大学学报》
CAS
北大核心
2019年第4期427-432,共6页
基金
河南省科技攻关项目(182102210532).
文摘
针对图像分割中K均值算法全局搜索能力差、初始聚类中心选择敏感的问题,提出了一种将自适应人类优化算法与K均值算法相结合的聚类算法.该算法利用自适应人类学习优化算法初始化聚类中心,提高K均值算法的稳健性.结果表明,该算法聚类得到的标准差相比传统K均值算法和基于粒子群K均值(PSO-Kmeans)算法分别小两个数量级和一个数量级,同时图像分割得到的PSNR值均较高,具有算法收敛速度更快,聚类质量更好,图像分割效果更好,适应性更强的优点.
关键词
均值
图像分割
自适应人类学习优化算法
粒子群
聚类
迭代
全局搜索
智能算法
Keywords
mean
value
image
segmentation
adaptive
human
learning
optimization algorithm
particle
swarm
clustering
iteration
global
search
intelligent
algorithm
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术][自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于AHLO与K均值聚类的图像分割算法
王丰斌
《沈阳工业大学学报》
CAS
北大核心
2019
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