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用不变矩和边界方向进行形状检索 总被引:10,自引:1,他引:10
基于形状的图像检索一直以来是图像内容检索的一个难点问题,而目前采用周长、面积、边角率等描述形状的方法不能使形状检索达到理想的效果.本文提出了一种新的针对图像形状的检索方法.首先,用Canny算子对图像进行平滑处理,提取图像边界方向直方图特征、其次,用不变矩来描述图像形状的区域特征,不变矩特征不受图像的缩放、平移和旋转的影响.最后,为了克服不变矩只关心对象区域,而对图像边界忽视的缺点,提出了不变矩与边界方向特征相结合的方法,使得检索取得更好的效果.本文通过对医学图像的形状检索实验,给出了实验结果和结论. 相似文献
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形状是图象中目标的重要特征,基于形状的图象检索近来在基于内容的图象库系统和管理和应用中得到越来越多的重视。现已研制的系统存在两个问题。一是性能的不稳定性;二是相对平移,旋转和尺度变换的变化性,针对上问题,该文提出了一种新的基于形状的图象检索算法。此算法先对亮度图象图象进行小波模极大值变换以得到多尺度的边界图象,再利用7个不变矩提取每一尺度边界图象的特征,所有尺度上的矩共同组成图象的特征向量。图象的 相似文献
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基于颜色与形状图像检索的研究 总被引:4,自引:2,他引:4
针对图像检索技术中单一的底层特征检索效果差以及图像分割方法的优劣对形状特征提取造成的瓶颈问题,提出了一种颜色与形状相结合的新方法.其思想是采用颜色矩方法提取出九个颜色特征分量;通过Ostu闭值分割法计算出的阈值来确定Canny算子的高门限.从而采用改进后的Canny算子完成图像分割,进而提取出七个Hu不变矩形状特征分量;并利用图像检索的CBIR模型,将颜色特征分量与形状特征分量相结合.实现了一个图像检索系统.实验结果表明,提出的新方法改善了检索效果,而且对直方图具有双峰性的图像检索效果更好. 相似文献
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利用草图进行图像检索的难点在于对不同尺度、位置、旋转及形变图像的有效检索。为了更准确地识别并检索不同尺度、位置和旋转的图像,提出一种基于草图局部几何不变矩的图像检索方法(SBIRULGMI)。首先,利用图像的几何特征分别确定各图像的坐标系;然后,在生成的坐标系中对图像进行平均分块并计算各块的几何不变矩作为特征向量;接着,用改进的欧氏距离计算目标图像与数据库图像的相似度;最后,采用蚁群(ACO)算法对按照相似度排序后的检索结果进行优化。所提方法在MPEG-7 shape1 part B图像数据库的检索识别准确率比形状上下文(SC)、边缘分布直方图(EOH)、局部线性高波特征(GALIF)及MindFinder方法平均提高了17个百分点。实验结果表明该方法对不同平移、缩放和翻转的图像有较好的识别效果,对图像一定程度的旋转和形变具有更好的鲁棒性。 相似文献
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基于全局不变矩和分块主颜色的图像检索算法 总被引:1,自引:0,他引:1
为充分发挥全局不变矩对图像形状信息着重考虑的优势,规避颜色直方图未曾考虑图像的空间位置以及常见分块策略忽略分块间的相互联系等弊端,提出一种改进的全局不变矩和分块主颜色相结合的图像检索算法。计算图像的全局不变矩,提取图像各分块主颜色,将两者进行归一化处理后进行线性加权求和,计算综合相似度。实验结果表明,该算法具有较高的检索精度,能够提高检索性能。 相似文献
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基于形状不变矩的储粮微生物识别 总被引:1,自引:0,他引:1
运用柔性形态学进行图像边缘检测,然后采用改进的7个形状不变矩对储粮微生物中的四种主要细菌进行了特征提取和分类。实验取得理想结果,说明改进的形状不变矩能够满足储粮微生物识别要求。 相似文献
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本文对综合利用图像的内容特征和图像元特征以及将图像特征的自动提取和手工提取相结合,采用分布式结构和高效的查询接口,从而构建高效实用的图像检索系统中的一些问题进行了探讨. 相似文献
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本文使用纹理和形状特征进行基于内容的医学图像检索,并对算法作出一些改进。最后,综合利用纹理和形状特征对医学图像进行检索,证明了纹理特征和形状特征对医学图像来说具有互补性。 相似文献
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为缩小图像的低层特征与高层语义之间的语义鸿沟,基于支持向量机的相关反馈机制受到越来越广泛的关注,但这种方法并没有利用未标记样本的隐含信息.为更好地利用这些信息,提出将直推式支持向量机作为反馈过程中的学习算法.通过分析其所用特征向量的特点,设计一种颜色稀疏特征,并将其与纹理特征结合作为图像描述的特征.实验结果表明该方法较令人满意,同时也说明直推式支持向量机可在文本分类以外的领域取得较好结果. 相似文献
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为了更准确地描述图像的视觉特征,提高图像检索效率,研究提出了基于综合特征即颜色和形状的融合特征进行图像搜索的方法,并针对五金产品开发了一个基于此设计的原型系统。实验结果表明,该检索算法设计是可行的,提高了图像检索的准确率。 相似文献
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颜色量化是基于颜色特征的图像检索的一个重要方法。在颜色量化中引入模糊集合理论,提出了一种基于人的主观视觉感知的模糊颜色量化方法,以减小量化误差和适应人的感知模糊性,根据此方法提取模糊颜色-空间特征用于图像检索。实验结果显示了模糊量化方法的有效性和检索算法较高的检索准确性。 相似文献
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基于绑定特征的近似重复图像检索方法由于采用尺度不变特征变换(SIFT)特征及坐标信息,存在一定的局限性.因此,文中在SIFT特征基础上增加颜色特征形成多特征绑定,并利用兴趣点尺度方向信息,提出2种鲁棒的绑定特征兴趣点顺序计算方法:中心顺序和主方向顺序.首先,抽取绑定特征兴趣点的颜色分布特征并加入索引,检索时利用该特征的Kullback-Leibler距离排除潜在的SIFT错误匹配.然后,根据兴趣点同绑定区域中心位置的距离顺序或同主方向的夹角顺序的不一致性计算几何损失得分.在Copydays数据集上的实验表明,颜色特征的增加提升检索准确度,相比坐标顺序,绑定特征的中心顺序及主方向顺序在检索中的几何约束更好. 相似文献