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基于視覺顯著性圖對象檢測算法

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  為了能夠準(zhǔn)確地檢測出圖像中的顯著性對象,提出了一種新的基于視覺顯著性圖與似物性的對象檢測算法。該算法首先在圖像上提取大量具有較高似物性度量的矩形窗口,并估算出對象可能出現(xiàn)的位置,將窗口級的似物性度量轉(zhuǎn)換到像素級的似物性度量;然后把原始顯著性圖與像素級的似物性圖進(jìn)行融合,生成加權(quán)顯著性圖,分別二值化原始顯著性圖和加權(quán)顯著性圖,利用凸包檢測得到最大查找窗口區(qū)域與種子窗口區(qū)域;最后結(jié)合邊緣概率密度搜索出最優(yōu)的對象窗口。在公開數(shù)據(jù)集MSRA-B上的實驗結(jié)果表明,該算法在準(zhǔn)確率、召回率以及F一測度方面優(yōu)于最大化顯著區(qū)域檢測算法、區(qū)域密度最大化算法以及似物性對象檢測算法等已有的多種算法。

基于視覺顯著性圖對象檢測算法

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