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An eigenstructure approach to edge detection

机译:边缘检测的特征结构方法

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摘要

A procedure for detecting step edges in noisy signals that does not involve any prefiltering of the data is proposed. It locates step edges in 1-D noisy signals as follows. First, it computes the eigenvectors corresponding to the three smallest eigenvalues of a matrix formed with the discrete Fourier transform of the given data. Next, it estimates the edge locations by finding the local minima in the sum of the spectra of the computed eigenvectors. The technique computes a point edge map for 2-D images by analyzing each row, column, and 45 degrees and 135 degrees diagonal in the image. The computational complexity of the proposed procedure is determined.
机译:提出了一种用于检测噪声信号中的阶跃边缘的过程,该过程不涉及数据的任何预滤波。它按如下方式定位一维噪声信号中的阶跃边缘。首先,它计算与给定数据的离散傅立叶变换形成的矩阵的三个最小特征值相对应的特征向量。接下来,它通过在计算出的特征向量频谱的总和中找到局部最小值来估计边缘位置。该技术通过分析图像中的每一行,每一列以及45度和135度对角线来计算2-D图像的点边缘图。确定了所提出过程的计算复杂度。

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