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基于结构标签学习的显著性目标检测

程藜 , 吴谨 , 朱磊

液晶与显示 doi:10.3788/YJYXS20163107.0726

提出了一种基于结构标签学习的显著性目标检测算法,将结构化学习方法应用到显著性目标检测中.首先从含有标记的图像中随机采集固定大小的矩形区域,并记录其结构标签;然后使用含结构标签的区域特征构建决策树集合;最后采用监督学习的方法对图像进行优化预测,得到最终的显著图.实验结果表明,本文方法能较准确地检测出图像库中图像的显著性区域,在数据库 MSRA5000和 BSD300的 AUC 值分别为0.8918、0.7052,说明本文方法具有较好的显著性检测效果.

关键词: 显著目标检测 , 结构标签 , 决策树 , 监督学习

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