图象分割评价技术.ppt

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1、章毓晋(TH-EE-IE),第7章 图象分割评价技术,7.1分割评价方法分类 7.2分割算法评价框架 7.3 分割评价准则 7.4 算法评价实例 7.5 评价方法和准则比较7.6 基于评价的分割算法优选系统,章毓晋(TH-EE-IE),7.1分割评价方法分类,图象分割的评价分割评价(evaluation)可以分成两种情况:(1)性能刻画(characterization):掌握某种算法在不同分割情况中的表现,以通过选择算法参数来适应分割具有不同内容的图象和分割在不同条件下采集到的图象的需要(2)性能比较(comparison):比较不同算法在分割给定图象时的性能,以帮助在具体分割应用中选取合适

2、的算法或改进已有的算法,章毓晋(TH-EE-IE),7.1分割评价方法分类,图象分割的评价对评价方法基本要求(1)应具有广泛的通用性,即评价方法要适于评价不同类型的分割算法并适合各种应用领域情况(2)应采用定量的和客观的性能评价准则,这里定量是指可以精确地描述算法的性能,客观是指评判摆脱了人为的因素(3)应选取通用的图象进行测试以使评价结果具有可比性和可移植性,同时这些图象应尽可能反映客观世界的真实情况和实际应用领域的共同特点,章毓晋(TH-EE-IE),7.1分割评价方法分类,两大类评价方法:(1)直接法/分析法直接研究分割算法本身的原理特性,通过分析推理得到分割算法性能(2)间接法/实验法

3、根据已分割图象的质量间接地评判分割算法的性能具体用待评价的算法去分割图象,然后借助一定的质量测度来判断分割结果的优劣,据此转而得出所用分割算法的性能,章毓晋(TH-EE-IE),7.1分割评价方法分类,两类实验评价方法:(1)优度实验法采用优度(goodness)参数描述已分割图的特征,然后根据优度数值来判定进行分割的算法的性能(2)差异实验法先确定理想的或期望的分割结果参考图,然后通过比较已分割图与参考图之间的差异值来判定分割算法的性能,章毓晋(TH-EE-IE),7.1分割评价方法分类,章毓晋(TH-EE-IE),7.1分割评价方法分类,两个关键(1)对分割算法进行分析或实验的机制和途径或

4、方案(即机理和程序)对同一类方法评价有类似之处(2)用来评判算法特性的评价准则(也常叫测度或指标)同一类方法中的各个实际方案各有特点,章毓晋(TH-EE-IE),7.2分割算法评价框架,三个模块:性能分析评判、图象合成、算法测试,章毓晋(TH-EE-IE),7.2分割算法评价框架,1.性能评判:(1)特征选取:根据分割目的进行(2)差异计算:原始和实测特征值(3)性能描述:结合图象合成条件,章毓晋(TH-EE-IE),7.2分割算法评价框架,2.图象合成:根据实验分割结果来评判分割算法需要采用合适的分割实验图 真实图象受限于具体的应用需要人工分割,会在评价中引入主观偏差合成图象灵活性好,可重复

5、性强保证评价研究的客观性和通用性,章毓晋(TH-EE-IE),7.2分割算法评价框架,2.图象合成:(1)组建基本图:根据实际应用领域的模型(2)目标调整:模拟实际图象(3)叠加干扰:模拟采集条件(4)图象组合:按一定次序,章毓晋(TH-EE-IE),7.2分割算法评价框架,3.算法测试:典型的图象分析模块分割被测算法“黑盒子”测量分割出来的目标/实际的目标特征值,“性能评判”,章毓晋(TH-EE-IE),7.3分割评价准则,分割评价方法分三类不同方法所采用的评价准则各有特点 7.3.1分析法准则7.3.2优度实验法准则7.3.3差异实验法准则,章毓晋(TH-EE-IE),7.3.1 分析法准

6、则,A-1:所结合的先验信息高层知识的指导作用所要分割图象自身的特性信息很难定量描述,主要用于定性分析算法性能A-2:处理策略串行,并行,迭代或混合A-3:计算费用可按不同操作处理的类型和数量来计算,章毓晋(TH-EE-IE),7.3.1 分析法准则,A-4:检测概率比正确检测概率Pc错误检测概率Pf 分析得到的Pc和Pf 的比值 A-5:分辨率象素,象素组,象素若干分之一(亚象素),章毓晋(TH-EE-IE),7.3.2 优度实验法准则,G-1:区域间对比度灰度对比度G-2:区域内部均匀性 内部均匀性测度,章毓晋(TH-EE-IE),7.3.2 优度实验法准则,G-3:形状测度 衡量目标外轮

7、廓的光滑程度 fN(x,y)表示象素(x,y)的邻域N(x,y)中的平均灰度,g(x,y)表示象素(x,y)处的梯度C是一个归一化系数,Sgn()代表单位阶跃函数,T是预先确定的阈值,章毓晋(TH-EE-IE),7.3.3 差异实验法准则,D-1:象素距离误差d(i)代表第i个错分象素与其正确位置的距离 质量因数 偏差的平均绝对值归一化距离测度,章毓晋(TH-EE-IE),7.3.3 差异实验法准则,D-2:象素数量误差 误差概率象素分类误差,面积错分率,分类误差,正确分割百分数,噪声信号比,归一化平方误差,对称散度D-3:目标计数一致性图象的分块数,章毓晋(TH-EE-IE),7.3.3 差

8、异实验法准则,D-4:最终测量精度 图象分析:获得对图象中目标特征值的精确测量 反映了分割图象的质量并可以用来评判算法的性能为描述目标的不同性质可以使用不同的目标特征Rf:原始特征量值,Sf:实际特征量值优点:通用,定量和客观,计算简单,章毓晋(TH-EE-IE),7.4 算法评价实例,7.4.1试验设置和环境(P.188)所研究的算法所用的试验图7.4.2试验结果和讨论(P.189)对动态规划轮廓搜索法的讨论对分裂、合并和组合法的讨论,章毓晋(TH-EE-IE),7.5 评价方法和准则比较,第三个层次的研究评价方法和评价准则采用的原理和机理各有特点,因而评价方法和准则的性能也会不同采用第二个

9、层次研究中的一些概念和思路(1)对评价方法的讨论比较(2)对评价准则的分析比较(3)对定量实验准则的实验比较,章毓晋(TH-EE-IE),7.5.1 方法讨论和比较,(1)通用性是否适用于研究各种不同类型的分割算法(2)复杂性本身实现的复杂性,处理手段和工作量(3)主客观性主观或客观的考虑及结果(4)对参考图的需求涉及评价进行的实用性和可行性,章毓晋(TH-EE-IE),7.5.1 方法讨论和比较,作用点和作用方式 分析法:不需要实现算法本身实验法:对输入图象需进行实际分割 应用领域分析法:评价结果只与算法本身有关 优度实验法:结合了已分割图象的某些期望性指标差异实验法:(参考图)已充分考虑了

10、特定的应用情况,章毓晋(TH-EE-IE),7.5.2 准则的分析比较,章毓晋(TH-EE-IE),7.5.2 准则的分析比较,章毓晋(TH-EE-IE),7.5.2 准则的分析比较,章毓晋(TH-EE-IE),7.5.3 准则的实验比较,实验方法 借助对一系列相同分割图的评价来比较不同准则计算各指标的一系列数值,从值的变化得到各准则不同的特性,然后通过比较特性来比较准则的优劣甲:区域间对比度,乙:区域内均匀性,丙:象素距离误差,丁:象素数量误差,戊:最终测量精度(目标面积),章毓晋(TH-EE-IE),7.5.3 准则的实验比较,评价准则比较曲线,章毓晋(TH-EE-IE),7.6 基于评价

11、的分割算法优选系统,分割评价的目的是为了能指导,改进和提高分割算法的使用性能建立分割专家系统以有效地利用评价结果进行归纳推理 7.6.1算法优选思想及策略7.6.2优选系统的实现和效果,章毓晋(TH-EE-IE),7.6.1 算法优选思想及策略,问题:没有一种适合于所有图象的通用的分割算法目标的变化和干扰因素的改变都有影响思路:动态地适应变化,系统地选择恰当的算法评价 待分割图象的特性参数与所用分割算法性能之间相关的知识 借助知识的指导,预测不同算法的分割效果 选择最优算法,章毓晋(TH-EE-IE),7.6.1 算法优选思想及策略,图象分割算法优化系统框图,章毓晋(TH-EE-IE),7.6.2 优选系统的实现和效果,知识驱动的系统基于公共数据黑板的控制系统结构六种典型的阈值选取算法参照评价框架对这些算法进行评价将所得到的评价知识纳入到优化系统中,章毓晋(TH-EE-IE),通信地址:北京清华大学电子工程系 邮政编码:100084 办公地址:清华大学东主楼,9区307室 办公电话:传真号码:电子邮件:个人主页:实验室网:,联 系 信 息,

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