이 논문은 이미지 벡터화에 대한 일반적인 접근법을 제안한다. 주요 내용은 다음과 같다:
이미지 벡터화를 영역 병합과 곡선 평활화의 결합으로 해석한다. 이를 위해 이미지 분할을 나타내는 이중 그래프와 프라이머리 그래프 구조를 도입한다.
다양한 영역 병합 기준을 탐구하고 분석한다. 기존의 Beaulieu-Goldberg, Mumford-Shah 기준 외에도 영역의 크기와 면적을 고려한 새로운 기준을 제안한다. 이를 통해 다양한 특성의 영역 분할을 얻을 수 있다.
곡선 평활화 과정에서의 위상 보존을 분석하고, 이를 위한 충분 조건을 제시한다. 이를 통해 영역 병합 후에도 분할 경계의 연속성을 유지할 수 있다.
제안된 일반적인 벡터화 방법은 직관적인 매개변수에 의해 명확하게 제어되며, 기존 최신 기법들과 비교하여 충실도와 비용 효율성이 우수한 것으로 나타났다.
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by Roy Y. He, S... a las arxiv.org 09-25-2024
https://arxiv.org/pdf/2409.15940.pdfConsultas más profundas