图像分割概念

图像分割就是把图像分成若干个特定的、具有独特性质的区域并提出感兴趣目标的技术和过程,从数学角度来看,图像分割是将数字图像划分成互不相交的区域的过程。图像分割的过程也是一个标记过程,即把属于同一区域的像素赋予相同的编号。图像分割是指根据灰度、彩色、空间纹理、几何形状等特征把图像划分成若干个互不相交的区域,使得这些特征在同一区域内表现出一致性或相似性,而在不同区域间表现出明显的不同。

图像灰度:把白色与黑色之间按对数关系分为若干等级,称为灰度。灰度分为256阶。用灰度表示的图像称作灰度图。
    图像组成:一幅完整的图像,是由红色绿色蓝色三个通道组成的。
红色、绿色、蓝色三个通道的缩览图都是以灰度显示的。用不同的灰度色阶来表示“ 红,绿,蓝”在图像中的比重。通道中的纯白,代表了该色光在此处为最高亮度,亮度级别是255。

图像分割的主要方法

主要分以下几类:基于阈值的分割方法、基于区域的分割方法、基于边缘的分割方法以及基于特定理论的分割方法。

与百度连接

更详细的讲解文章:(19条消息) 图像分割综述_计算机视觉life的博客-CSDN博客_图像分割综述

GAN网络的理解与推导:

我的理解是一组相互对抗的过程,主要有生成器G(generate)与鉴别器D(descriminator)构成,个人的理解就是在更新的过程中固定G与D中的一个去训练另一个。

其核心思想就是下面这个公式:

首先固定生成器G,去训练鉴别器D

V的具体形式: 

经过计算的到:(类似于概率论中最大似然函数的原理,求导让式子等于0可得到)

固定鉴别器D去训练生成器G

我们有了D的最优解,这里就可以固定D去训练G了,把它带入原公式之中:

看一下KL散的定义:

公式最后告诉我们,如果D有了带入,这是函数就是衡量真是数据与生成数据的距离,我们只需要求最小值让两者更加接近就可以使生成器的性能最好

以上使个人的理解,不足或错误之处请指正。

原文推导链接:(19条消息) GAN公式推导详解_今 晚 打 老 虎的博客-CSDN博客_gan公式

(19条消息) GAN生成对抗式神经网络数学推导__寒潭雁影的博客-CSDN博客

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