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MATLAB|實(shí)現(xiàn)超像素分割~實(shí)現(xiàn)油畫效果~

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發(fā)表于 2024-5-7 23:36:00 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
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因?yàn)槠綍r(shí)特別忙好久沒有更新公眾號(hào)了,今天熬夜更新一下matlab超像素分割實(shí)現(xiàn)油畫效果,喜歡此推文的小伙伴們記得點(diǎn)贊+關(guān)注+分享!【尊重作者勞動(dòng)成果,轉(zhuǎn)載請注明推文鏈接和公眾號(hào)名】
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原理介紹超像素分割的數(shù)學(xué)原理涉及到圖像的特征空間和相似性度量。常用的特征空間包括顏色空間、亮度空間、紋理空間等。相似性度量通常使用歐氏距離、顏色差異度、梯度信息等來衡量兩個(gè)像素之間的相似性。
算法的核心思想是在特征空間中對圖像像素進(jìn)行聚類,以確保每個(gè)超像素內(nèi)的像素具有相似的特征。這種聚類通常采用迭代的方法,通過最小化超像素內(nèi)部的方差和最大化超像素之間的差異來優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)。
1初始化:選擇初始超像素中心點(diǎn)。這些中心點(diǎn)可以是均勻分布在圖像上的固定間隔的點(diǎn),也可以通過一些算法初始化。
2超像素分配:根據(jù)像素和中心點(diǎn)之間的相似性度量,將每個(gè)像素分配到最近的超像素中心點(diǎn)所在的超像素。
3更新中心點(diǎn):對于每個(gè)超像素,計(jì)算其所有像素的平均值,并將其作為新的中心點(diǎn)。
4迭代:重復(fù)步驟2和步驟3,直到收斂或達(dá)到最大迭代次數(shù)為止。
5后處理:根據(jù)需要對超像素進(jìn)行后處理,如合并相鄰的超像素、調(diào)整邊界等。
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  • clc;clear;close all;img = imread('spring-7901015_1280.jpg');[L,N] = superpixels(img,3000);figureimgBW = boundarymask(L);imshow(imoverlay(img,imgBW,'w'),'InitialMagnification',67)opImg = zeros(size(img),'like',img);idx = label2idx(L);numRows = size(img,1);numCols = size(img,2);for labelVal = 1:N    rIdx = idx{labelVal};    gIdx = idx{labelVal}+numRows*numCols;    bIdx = idx{labelVal}+2*numRows*numCols;    opImg(rIdx) = mean(img(rIdx));    opImg(gIdx) = mean(img(gIdx));    opImg(bIdx) = mean(img(bIdx));end    figureimshow(opImg,'InitialMagnification',67)



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    - -THE END- -


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