In this paper, we propose a method that constructs a saliency map in which important regions are accurately specified and the colors of the regions are less influenced by the similar surrounding colors. Our method utilizes LBP(Local Binary Pattern) histogram information to compare and analyze texture information of surrounding regions in order to reduce the effect of color information. We extract the saliency of stereoscopic images by integrating a 2D saliency map with depth information of stereoscopic images. We then measure the distance between two different sizes of the LBP histograms that are generated from pixels. The distance we measure is texture difference between the surrounding regions. We then assign a saliency value according to the distance in LBP histogram. To evaluate our experimental results, we measure the F-measure compared to ground-truth by thresholding a saliency map at 0.8. The average F-Measure is 0.65 and our experimental results show improved performance in comparison with existing other saliency map extraction methods.
Chromatin texture, which partly reflects nuclear organization, is evolving as an important parameter indicating cell activation or transformation. In this study, chromatin pattern was evaluated by image analysis of the electron micrographs of follicular and papillary carcinoma cells of the thyroid gland and tested for discrimination of the two neoplasms. Digital grey images were converted from the electron micrographs, nuclear images, excluding nucleolus and intranuclear cytoplasmic inclusions, were obtained by segmentation; grey levels were standardized; and grey level histograms were generated. The histograms in follicular carcinoma showed Gaussian or near-Gaussian distribution and had a single peak, whereas those in papillary carcinoma had two peaks(bimodal), one at the black zone and the other at the white zone. In papillary carcinoma, the peak in the black zone represented an increased amount of heterochromatin particles and that at the white zone represented decreased electron density of euchromatin or nuclear matrix. These results indicate that the nuclei of follicular and papillary carcinoma cells differ in their chromatin pattern and the difference may be due to decondensed chromatin and/or matrix substances.
Hahn, Jong Woo;Mahmood, Muhammad Tariq;Choi, Young Kyu
Journal of the Semiconductor & Display Technology
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v.11
no.2
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pp.45-51
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2012
Multilayer co-extrusion blown film construction is a popular technique for producing plastic films for various packaging industries. Automated detection of defective films can improve the quality of film production process. In this paper, we propose a film inspection system that can detect and classify film defects robustly. In our system, first, film images are acquired through a high speed line-scan camera under an appropriate lighting system. In order to detect and classify film defects, an inspection algorithm is developed. The algorithm divides the typical film defects into two groups: intensity-based and texture-based. Intensity-based defects are classified based on geometric features. Whereas, to classify texture-based defects, a texture analysis technique based on local binary pattern (LBP) is adopted. Experimental results revealed that our film inspection system is effective in detecting and classifying defects for the multilayer co-extrusion blown film construction line.
The Journal of Korea Institute of Information, Electronics, and Communication Technology
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v.14
no.3
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pp.208-214
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2021
Recently, much of the intelligent security scenario and criminal investigation demands for matching photo and non-photo. Existing face recognition system can not sufficiently guarantee these needs. In this paper, we propose an algorithm to improve the performance of heterogeneous face recognition systems by reducing the different modality between sketches and photos of the same person. The proposed algorithm extracts each image's texture features through texture descriptors (gray level co-occurrence matrix, multiscale local binary pattern), and based on this, generates a transformation matrix through eigenfeature regularization and extraction techniques. The score value calculated between the vectors generated in this way finally recognizes the identity of the sketch image through the score normalization methods.
Journal of Electrical Engineering and information Science
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v.3
no.3
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pp.342-347
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1998
An OptiNeural system is developed for optical pattern classification. It is a novel hybrid system which consists of an optical processor and a multilayer neural network. It takes advantages of two dimensional processing capability of an optical processor and nonlinear mapping capability of a neural network. The optical processor with a binary phase only filter is used as a preprocessor for feature extraction and the neural network is used as a decision system through mapping. OptiNeural system is trained for optical pattern classification by use of a simulated annealing algorithm. Its classification performance for grey tone texture patterns is excellent, while a conventional optical system shows poor classification performance.
This study was executed to investigate the components making passenger satisfied or unsatisfied for the domestic train seats, and the patterns of the behavior that passenger taking in the train. These results would help in developing the high-speed train seat that adapts the Korean body structure and emotion. This investigation was done for 436 persons who taking in Saemaeul, Mukungwha, Tongil train during the January 1998. In addition subjective evaluations for texture properties, color, and pattern of the seat covers were investigated for 32 subjects in the lab under the controled condition in order to find to which one Korean prefer. The result shows that it is important to enhance the ride quality, and for coverage passenger prefers the soft texture, blue tone color, and abstract pattern.
To achieve lower flying height for high areal recording density, the laser zone texturing of the disk needs to be designed to reduce glide height. One problem of the laser bump design is that the regular laser bump pattern often produces glide resonance phenomenon, which leads to failure of the glide height test. However, it was found in this study that glide resonance is an intrinsic problem of the glide head used and resonance phenomenon depends on the type of the head slider, that is, the natural frequency of the slider body. Therefore, higher glide height or glide failure caused by glide resonance does not lead to head/media interface problem in the real drive operating conditions in which the data head is used. Pseudo-random bump pattern greatly reduces the glide resonance. Smaller bump pitch will also help to reduce the glide resonance. However, as bump spacing becomes smaller, glide height will be increased due to increased air pressure developed around the bumps. Lowering bump height is the most effect way to reduce glide avalanche.
This paper proposes a new method of retrieving images from large image databases. The method is based on VQ(Vector Quantization) of local texture information at interest points automatically detected in an image. The texture features are extracted by Gabor wavelet filter bank, and rearranged for rotation. These features are classified by VQ and then construct a pattern histogram. Retrievals are performed by just comparing pattern histograms between images. Experimental results have shown the robustness of the proposed method to image rotation, small scale change, noise addition and brightness change and also shown the possibility of the retrieval by a partial image.
Ultrasound (US) imaging is an efficient, easy to use, rapid, dynamic, noninvasive, with rare side-effects and inexpensive tool allowing for facilitated diagnosis and management of the painful shoulder. It also has advantages over other imaging modalities in the evaluation of the postoperative shoulder for rotator cuff integrity and correct anchor and suture placement, as well as rotator cuff analysis following repair surgery. Early postoperative tendons frequently had a hypo- echoic echo texture and the absence of a fibrillar pattern, which might be misinterpreted as recurrent tears. however, these features often normalized into tendons with an increased echo texture and the reappearance of a fibrillar pattern at 6 months. Based on these sequential findings, the US findings within 3 months after surgery should be interpreted with caution to accurately understand and monitor the repaired tendon status.
Objective: The aim of this study was to develop an automated computer-aided diagnostic system for diagnosis of thyroid cancer pattern in fine needle aspiration cytology (FNAC) microscopic images with high degree of sensitivity and specificity using statistical texture features and a Support Vector Machine classifier (SVM). Materials and Methods: A training set of 40 benign and 40 malignant FNAC images and a testing set of 10 benign and 20 malignant FNAC images were used to perform the diagnosis of thyroid cancer. Initially, segmentation of region of interest (ROI) was performed by region-based morphology segmentation. The developed diagnostic system utilized statistical texture features derived from the segmented images using a Gabor filter bank at various wavelengths and angles. Finally, the SVM was used as a machine learning algorithm to identify benign and malignant states of thyroid nodules. Results: The SVMachieved a diagnostic accuracy of 96.7% with sensitivity and specificity of 95% and 100%, respectively, at a wavelength of 4 and an angle of 45. Conclusion: The results show that the diagnosis of thyroid cancer in FNAC images can be effectively performed using statistical texture information derived with Gabor filters in association with an SVM.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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