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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
改进的图像纹理检索方法在矿石识别中的应用   总被引:7,自引:1,他引:7  
为了将图像纹理检索应用到某种矿石成分的识别中,在使用灰度共现矩阵和灰度行程统计矩阵进行特征提取的基础上,考虑到将纹理识别时的计算时间限制在一定范围内。提出了仅使用一个综合特征进行目标纹理检索的有效方法。实验结果表明,只要对按照欧氏距离定义的相似度进行匹配时,选取适当的相似度阈值,则该方法便能够获得满意的纹理识别结果。  相似文献   

2.
纹理图像的分类是目前一个非常活跃的研究课题。针对现有纹理图像分类算法的局限性,本文提出了一种基于Contourlet变换和仿生模式识别方法的纹理图像识别算法。首先应用Contourlet变换获得能量特征的方法提取能量特征,进而利用仿生模式识别算法实现对纹理图像的识别。采用Vistex纹理库数据进行仿真实验,结果表明:与传统的分类方法相比,利用Contourlet变换和仿生模式识别结合进行纹理图像的识别能获得更高的正确率和速度,最佳正确率可达100%。  相似文献   

3.
舌诊是中医"望诊"中的重要内容之一,通过对舌苔的观察能了解人体生理变化,从而进行病势判断。当前基于计算机的舌苔腐腻识别研究鲜有报道。提出一种基于Gabor小波变换的舌苔腐腻识别方法。考虑舌象的完整性以及腐腻舌苔的纹理不同,从纹理角度出发,将整体的舌象进行Gabor小波变换;并针对Gabor小波变换的边缘检测效应使纹理描述弱化这一问题,提出一种弱化边缘的方法,在此基础上提取均值和标准差作为纹理特征对正常苔、腐苔和腻苔进行分类识别。实验结果表明,用改进的特征分类平均准确率达到91%,验证了该方法对舌苔腐腻的识别是有效的。  相似文献   

4.
基于Wold模型和支持向量机的纹理识别   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出一种基于Wold模型和支持向量机的纹理识别新方法,有效解决了方向和尺度变化给纹理识别带来的困难.该方法首先对纹理图像进行傅里叶变换和自适应谱分解,将确定域功率谱的扇形区域能量和环形区域能量分布参数作为纹理扩展特征.然后,利用能量分布特征把纹理的主方向旋转到0°,提取旋转后图像的共生矩阵和小波变换统计参数作为基本纹理特征.在两组分别包含25类单色自然纹理的图像库上进行的识别实验表明,该方法获得了良好的识别效果.  相似文献   

5.
基于小波变换的织物纹理方向检测方法   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
织物组织结构及参数的正确识别与分析是一项费时而又重要的工作。该文提出了一种运用图像处理技术检测织物纹理方向和识别织物组织的新方法。把小波变换对织物图像信号良好的分解性能与Radon变换对纹理直线的检测特性结合,运用于织物纹理方向的检测分析及织物组织识别中。实验表明该方法能较准确地测定纹理方向等结构参数,检测结果为正确推断与识别织物所属的基本组织类型提供有效依据。  相似文献   

6.
针对小波变换在提取图像边缘特征上的局限性,提出一种使用Curvelet变换进行边缘纹理特征提取的表情识别方法。Curvelet变换在表达图像的边缘曲线上的奇异性时比小波变换更能得到稀疏的图像表示。在表情识别中,对表情图像使用Curvelet变换得到Curvelet系数作为边缘纹理特征能更好地反映表情的变化,使用K最邻近结点算法进行了识别。结果表明在表情识别中该方法比小波变换更有效。  相似文献   

7.
提出了一种能够结合纹理基元形状和大小两种特征的纹理识别方法。该方法首先定义一种编码规则,应用这种规则对图像中纹理基元的轮廓线进行编码,把纹理的表述转化为夹角链码形式。使用后缀数组提取链码中的重复字符串作为特征编码,应用动态规划算法在近似匹配条件下计算特征编码在链码中的重复频率。最后,以特征编码及其重复频率作为目标的形状特征和尺度特征,使用贝叶斯分类方法对纹理进行识别。通过识别实际矿石图片验证了这种方法的有效性。  相似文献   

8.
提出了一种适合于中药材贝母粉末显微图像的纹理分析方法,即综合运用分形维数、二级小波变换和灰度-梯度共生矩阵3种方法分析纹理图像,共提取了8个特征量用于模式识别实验,得到了较好的识别效果,表明模式识别技术是可行的。  相似文献   

9.
EMD-SVM在纹理图像识别中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提高纹理图像识别的准确率,提出了一种经验模式分解和支持向量机(EMD-SVM)在纹理图像识别中的应用。首先采用经验模式分解对原始信号进行分解,得到一组固有模式函数;然后采用固有模式函数和残差之和构建特征子集,并用支持向量机对不同的特征进行纹理分类识别;最后对不同的自然纹理图像进行实验,并将结果与小波变换和支持向量机的纹理图像识别做了比较。实验结果表明, EMD-SVM的纹理图像识别率和识别精度高于小波变换和支持向量机的纹理图像识别。  相似文献   

10.
基于Radon变换的纹理图像多尺度不变量分析算法   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
为了更好地进行图像纹理分析,提出了一种基于Radon变换的不变量纹理识别算法。该算法首先利用Radon变换将图像投影到1维空间,然后通过对投影数据进行一种平移和比例不变的自适应小波变换来构造出具有比例和平移不变性的图像的特征矩阵。这种通过对特征矩阵进行多尺度分析得到的多尺度能量特征不但具有平移、比例和旋转不变性,而且反映出了纹理图像在不同尺度上的能量分布特征。在特征提取完成以后,即可利用支撑向量机进行分类。同其他方法的比较说明,该算法可较好地描述纹理特征,并可完成纹理识别。  相似文献   

11.
基于粗糙粒模型的图像纹理识别和检索   总被引:1,自引:0,他引:1  
传统的纹理识别方法大多是对图像频谱的研究,文中尝试以粒计算理论为基础,利用分层思想对图像的纹理特征进行识别。首先,通过引入粒的边缘和分层熵的概念,建立粗糙粒理论,构造粗糙粒度空间模型。然后,构建基于粒的边缘和分层熵的相似度计算方法,得出一种图像纹理识别方法。该方法不仅提高模型在图像纹理识别上的实用性,而且通过对识别和检索过程的同步进行简化纹理识别的计算过程。最后,仿真实验表明,该模型及所用到的相关方法是可行的,与其它方法相比,该方法识别和检索效果较好。  相似文献   

12.
使用传统的MRF模型进行纹理合成时存在无法把握纹理全局特性的缺陷,对具有大规模结构特性的纹理进行合成时,容易造成纹元周期性混乱。将特征匹配的方法引入传统MRF模型中可改良图像合成效果。详细分析了特征点识别与定位对整个纹理合成的作用。首次提出了一种用基于二进制具有量子行为的粒子群算法的多边形近似来分析纹理图像中特征点分布的结构模式分析方法。该方法可以提取结构性及半结构性半随机性纹理中的特征点分布规律,采用对特征点分级的方法定位纹理的大规模乃至全局特性。  相似文献   

13.
白丽  方驰  丁晓青 《计算机工程》2012,38(2):163-165
提出一种基于皮肤纹理特征的高分辨人脸图像识别算法。通过人脸轮廓提取人脸的皮肤纹理特征点,利用Gabor滤波器提取人脸关键区域的皮肤纹理特征,根据纹理区域相关性进行特征匹配。在FRGC v2.0数据库上的实验结果表明,当认假率为0.1%时,该算法的认证率可达97.8%,且使用高分辨率人脸图像可提高人脸识别的性能。  相似文献   

14.
论文提出了一种基于EMD进化概率神经网络的纹理图像识别方法.首先,对原始信号进行经验模式分解,将其分解为多个平稳的固有模式函数之和;再从各IMF分量中提取主要能量特征作为进化概率神经网络的输入参数来识别纹理图像.对不同的自然纹理图像进行了实验,并将结果与小波进化概率神经网络的结果做了比较.实验结果证明,论文方法的正确识别率和识别精度高于小波进化概率神经网络.  相似文献   

15.
谢佩  吴小俊 《计算机应用》2015,35(7):2056-2061
为了获得人脸图像中更丰富的纹理特征以提高人脸识别率,提出了一种基于Shearlet变换和均匀局部二值模式(ULBP)算子提取特征(Shearlet_ULBP特征)的协作表示方法--Shearlet_ULBP CRC用于人脸识别。首先,人脸图像通过Shearlet变换分解,得到多尺度多方向的幅值域图谱,再经过简单的平均融合,获得融合后的幅值域图谱;然后,通过ULBP算子结合分块的方法获得该Shearlet变换后融合图像的直方图特征;最后,结合协作表示的方法来分类所提取到的特征。该方法可以提取到图像更丰富的边缘以及纹理信息,在ORL、Extended Yale B和AR人脸数据库上进行测试,在图像无遮挡的情况下识别率都达到了99%以上,在有遮挡情况下也都达到了91%以上的识别率。实验结果表明,所提方法不仅对于光照、姿态和表情变化具备较强的鲁棒性,同时能在一定程度上处理人脸图像中存在遮挡的情形。  相似文献   

16.
基于改进的Log-Gabor小波的虹膜识别算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
对二维Gabor复小波应用于虹膜识别进行了详细的理论分析,提出了采用二维奇对称Gabor小波代替二维Gabor复小波来提取虹膜纹理特征的改进算法.在此基础上,进一步提出一种采用改进的二维 Log-Gabor小波来提取虹膜纹理特征,采用汉明距来进行特征匹配的新方法,克服了二维Gabor复小波应用于虹膜识别的缺陷.与已有算法进行比较的实验数据表明,采用二维奇对称Gabor小波的改进算法在识别率略有提高的基础上,能大大地减少编码存储空间以及编码和匹配的时间.而采用改进的二维Log-Gabor小波算法则进一步的提高了识别率.  相似文献   

17.
基于双概率神经网络的纹理图像识别   总被引:1,自引:0,他引:1  
为提高纹理识别速度,在文献1纹理图像识别正确率较高的基础上,提出一种基于双概率神经网络(DPNN)的纹理图像识别方法。首先构造两个概率神经网络A和B,如果纹理特征明显,以较少的纹理特征能量特征作为网络A的输入参数即可识别,否则再加入统计特征和能量特征一起作为概率神经网络B的输入参数以达到较高的识别率。实验结果表明:采用双概率神经网络的纹理图像识别较文献1有更快的识别速度。  相似文献   

18.
为了更有效地提取图像的局部特征,提出了一种基于2维偏最小二乘法(two-dimensional partial leastsquare,2DPLS)的图像局部特征提取方法,并将其应用于面部表情识别中。该方法首先利用局部二元模式(localbinary pattern,LBP)算子提取一幅图像中所有子块的纹理特征,并将其组合成局部纹理特征矩阵。由于样本图像被转化为局部纹理特征矩阵,因此可将传统PLS方法推广为2DPLS方法,用来提取其中的判别信息。2DPLS方法通过对类成员关系矩阵的构造进行相应的修改,使其适应样本的矩阵形式,并能体现出人脸局部信息重要性的差异。同时,对于类成员关系协方差矩阵的奇异性问题,也推导出了其广义逆的解析解。基于JAFFE人脸表情库的实验结果表明,该方法不但可以有效地提取图像局部特征,并能取得良好的表情识别效果。  相似文献   

19.
Color texture classification is an important step in image segmentation and recognition. The color information is especially important in textures of natural scenes, such as leaves surfaces, terrains models, etc. In this paper, we propose a novel approach based on the fractal dimension for color texture analysis. The proposed approach investigates the complexity in R, G and B color channels to characterize a texture sample. We also propose to study all channels in combination, taking into consideration the correlations between them. Both these approaches use the volumetric version of the Bouligand–Minkowski Fractal Dimension method. The results show a advantage of the proposed method over other color texture analysis methods.  相似文献   

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