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基于PSOKFCM的医学图像分割
被引:7
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
裴振奎
胡萍萍
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
中国石油大学(华东)计算机与通信工程学院
胡萍萍
机构
:
[1]
中国石油大学(华东)计算机与通信工程学院
来源
:
计算机工程与设计
|
2008年
/ 09期
关键词
:
微粒群算法;
核函数;
图像分割;
模糊C_均值聚类;
特征空间;
D O I
:
10.16208/j.issn1000-7024.2008.09.030
中图分类号
:
TP391.41 [];
学科分类号
:
摘要
:
在核模糊聚类算法(KFCM)的基础上,提出了一种新的PSOKFCM聚类算法。新算法利用高斯核函数,把输入空间的样本映射到高维特征空间,利用微粒群算法的全局搜索、快速收敛的特点,代替KFCM算法逐次迭代的过程,在特征空间中进行聚类,克服了KFCM对初始值和噪声数据敏感、易陷入局部最优的缺点。通过对医学图像进行分割,仿真实验结果表明,新算法在性能上比KFCM聚类算法有较大改进,具有更好的聚类效果,且算法能够很快地收敛。
引用
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页码:2295 / 2296+2299 +2299
页数:3
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