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图像分割是图像信息处理的热点和难点之一,常用的分隔方法有阈值法和聚类法等。模糊C均值(FCM)算法因其实现简单、结果较优而得到广泛应用,但FCM算法存在过分依赖初值、收敛于局部极值和需预先给定分类类数等问题,研究者们对此进行了大量研究和改进,但均无法彻底解决上述问题。基于模拟退火算法和互信息量,以最大互信息量为优化目标,文章提出了一种新的分类类数判据——互信息熵差,并在此基础上构造了一种新的阈值分割算法——最大互信息量分割算法(MMS)。实验结果表明,MMS克服了FCM算法的上述不足,更为重要的是,