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提出一种新的基于颜色和形状的图像检索方法.将彩色图像转换到HSV空间将彩色图像转换到HSV空间,同时将检索图像分块,分别计算每个子块图像的颜色信息熵和中心矩;同时利用Harris算法提取检索图像的兴趣点,计算兴趣点环形空间分布的颜色信息熵和中心矩,以此表征图像的形状特征.针对颜色和形状特征进行高斯归一化,分别计算图像颜色和形状的相似度.最后,利用颜色和形状相似度的加权和进行图像检索.试验结果表明本文算法比CCSI算法和SCH算法具有较高的检索率. 相似文献
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针对传统颜色直方图难以区分颜色直方图相同或相近而差异很大的图像这一缺陷,本文提出了一种以传统颜色直方图和归一化转动惯量相结合的图像检索技术。实验表明,该方法获得了图像的颜色信息和形状信息,弥补了传统颜色直方图的不足,具有良好的检索效果。 相似文献
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基于图像纹理特征的目标快速检索 总被引:1,自引:0,他引:1
在讨论共生矩阵的基础上,提出了一个通过图像分割获取目标图像纹理特征,进而实现图像快速检索的方法。试验表明,该方法检索目标图像的可靠性较高,具有良好的应用价值。 相似文献
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对目前国内外的图像检索理论研究进行研究与分析,讨论基于纹理特征的图像检索和基于颜色特征的图像检索的算法,并提出研究方向。对研究图像检索方面有一定的借鉴意义。 相似文献
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本文立足于基于内容的检索技术之上,提出一种基于颜色特征的图像检索新算法,利用颜色集、颜色矩作为图像的颜色信息,计算图像的颜色间距;在检索图像信息时,首先在原图像中提取一些特征点,然后将距离直方图和图像颜色特征有机结合,进行归一化处理,最后利用这两个特征进行图像检索。实验表明,本文的算法具有较强的鲁棒性和实用性。 相似文献
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AbstractThis paper presents an innovative method to represent an image for image retrieval in Content-Based Image Retrieval (CBIR), using a color vector angle differences histogram approach (CVADH), which is different from the existing histograms, such as color histograms, gray level co-occurrences (GLCM), color distribution entropy (CDE), or just counting the frequency number of pixels or neighbors. In contrast to other methods, the CVADH takes account of the color difference and spatial information of two pixels in RGB color space. Furthermore, it directly leverages color clues to extract shape features to show differences given different backgrounds. Experimental results show that the scheme is more efficient than traditional ones that have been developed for CBIR. 相似文献
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图像经分形编码后产生IFS分形码,它可被用来进行图像检索操作。针对图像检索的特点,将分形码中的位置参数替换为相对距离与方向系数。定义了分形码间的距离以及图像间的分形码距离,并取出分形码距离最小的前门幅图像作为检索结果,由此提出了基于IFS分形码的快速图像检索算法。从时间复杂性上分析,利用本文算法所需的检索时间与值域块的个数有关。实验结果表明,相对缩放与旋转变化,算法对位移与亮度变化具有较强的稳定性,其分形码距离的均值仅为14.07和20.05;并可检索到具有一定相似性的图像,且类间与类内分形码距离约相差8,类内距离远小于类间距离。 相似文献
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基于熵及不变矩特征的图像检索 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种基于熵及不变矩特征的图像检索算法.图像首先被划分为不同分块,结合图像信息熵的概念,提出采用单元熵来描述分块特征,从而将图像转化为由单元熵构成的熵矩阵;在此基础上,利用不变矩来描述该熵矩阵的特征,并在对该特征归一化的基础上用于图像检索.结合不变矩的特性,试验中对算法的尺度不变性、旋转不变性、平移不变性及对噪声的不敏感性进行了验证,试验结果证明了算法的有效性.同时,由于熵的对称特性,算法对于图像灰度的变化也有较强的鲁棒性. 相似文献
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针对利用颜色直方图进行图像检索时存在的问题,提出了一种基于空间分布特征的图像检索算法.首先将图像分解为8个位平面,并采用其中对表征图像结构特征有意义的4个位平面的分布特征对图像内容进行描述,同时,为避免图像中像素灰度值的微小变化对位平面的影响,又提出采用位平面的格林码表示方法.考虑到位平面之间的相关性,设计了权值矩阵,采用马氏距离进行相似性度量.实验结果表明,该算法利用位平面分解的方法来提取颜色的空间分布信息,可避免颜色量化引起的误检问题,而且提取的特征矢量维数较低,具有较高的检索率. 相似文献
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旋转不变纹理特征用于两级图像检索 总被引:2,自引:2,他引:2
针对图像中常见的旋转问题提出一种旋转不变纹理特征进行两级图像检索的方法。粗检中,通过坐标变换把图像的旋转转换为行移,并提取近似行移不变的小波特征,结合粗比较算法对整个图像库进行粗检。然后对通过粗检的图像进行 Gabor 变换,提取旋转不变精检索特征,并使用Canberra 距离进行相似性度量。通过对旋转图像库的测试表明,该方法不仅加快了运算速度,且当参数选择适当时,在相同特征条件下,检索率比直接使用精检索方法检索时还提高了 1.625%。 相似文献
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《成像科学杂志》2013,61(3):320-333
AbstractThis paper proposes a new colour image retrieval scheme using Z-scanning technique for content-based image retrieval (CBIR). In recent years, the CBIR is a popular research topic for image retrieval. This paper proposes a scheme which employs the Z-scanning technique to extract directional intensity features for measuring the similarity between query and database images. In the multiple channel images, each colour channel can be processed individually or combined into a grey channel Y. In order to extract the features by Z-scanning technique from all images, each channel of all images must be divided into several N×N blocks. In each block, F pairs of pixels are scanned by a ‘Z’ direction to obtain the texture features. Each colour channel can be obtained an M×M Z-scanning co-occurrence matrix (ZSCM) for storing the probability of each relationship of all closest blocks. At the similarity measure stage, the ZSCMs of query image and database images are compared to measure their similarity. The experimental results show that the proposed scheme is beneficial for image retrieval when the images include the same texture or object. On the other hand, the proposed scheme also can get better retrieval results and more efficiency than colour correlogram (CC) technique for colour texture images. Another technique uses motif co-occurrence matrix (MCM) as the feature in similarity measurement. The experimental results show the proposed ZSCM can get better retrieval results and higher recall and precision values than the CC and MCM techniques for public image databases. 相似文献
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The last decade has witnessed great interest in research on content-based image retrieval (CBIR). In 2009, Lin et al. proposed a smart CBIR system based on colour and texture feature. Their system has a high detection rate except the cases where image objects have similar shapes. To enhance the detection rate a shape-based image feature called object-moment is proposed in this paper. Object-moment uses the moment of force to compute the object edge feature by calculating the distance from each edge pixel to the axis, and adding them up as a feature. Besides, we integrate the colour features (NSOM, CSOM) and the texture features (CCM, DBPSP) to enhance image detection rate and simplify computation of image retrieval. A series of analyses and comparisons are performed in our experiments to demonstrate that our proposed method improves the retrieval accuracy significantly. 相似文献
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基于对海洋遥感彩色图像的像素点数据矩阵的理解,提出了一种基于MATLAB软件的海洋遥感数据读取技术.依据这项技术,用户可以从卫星遥感获取的各种海洋要素彩色图像中读取对应于各个像素点的海洋要素数据.在MATLAB软件中,图像是由像素点构成的,全部图像信息均以矩阵的形式存储和运算.一幅图像可能包含一个数据矩阵和一个颜色映射表矩阵.用户可使用MATLAB软件读入图像,并通过所读取图像中包含的数据矩阵和颜色映射表矩阵,将图像区域中的像素点的颜色与色标中的颜色进行比较来获得像素点所表示的海洋要素数据.以一幅东中国海海域的海表面温度(SST)彩色图像实例说明了如何应用该技术来提高遥感彩色图像信息的读取能力. 相似文献