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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
基于颜色模型和纹理特征的彩色水果图像分割方法   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
本文介绍了RGB和HIS两种颜色模型,采用色调值H和色差值R-G两个特征值,通过Otsu方法自动获取阈值对自然场景下彩色水果图像进行分割,并对实验结果进行了对比。然后,利用灰度共生矩阵分析了果实和背景的纹理特征,找到了区别果实和背景的纹理特征参数,对果实和背景颜色相似的图像进行分割。实验结果证明,纹理特征和颜色特征两者相辅相成,优势互补,对于包含复杂背景的青苹果图像分割效果比较好。  相似文献   

2.
在由若干灰度共生矩阵纹理统计量进行特征融合后所生成的图像上,定义多分辨双Markov-GAR模型,采用多分辨MPM参数估计方法及相应的无监督分割算法,对SAR图像进行纹理分割。该方法既利用了像素的灰度信息,也利用了像素的空间位置信息,削弱了斑点噪声对分割的影响。实验表明对于一些高分辨SAR图像,该方法与单纯基于灰度图像上的多分辨双Markov-GAR模型纹理分割相比,分割精度得以提高。  相似文献   

3.
基于SVM的图像纹理特征分类研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
支持向量机(SVM)是一种表现卓越的分类方法,而灰度共生矩阵(GLCM)则是一种很好的纹理分析方法,故而本文提出了一种使用灰度共生矩阵进行特征提取的应用支持向量机的纹理特征分类法。实验结果表明,与直接应用灰度信息进行分类的支持向量机算法相比,本文方法可以取得更为准确的分类结果。  相似文献   

4.
基于模糊类别共生矩阵的纹理疵点检测方法   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
纹理图像中的不规则部分通常称为疵点。纹理通常由空间分布和灰度分布共同描述,由于灰度共生矩阵能兼顾二者,因此具有很好的描述纹理的能力,不过其对纹理的正常部分与不正常部分的区分能力仍然有限,且计算效率低。为克服灰度共生矩阵以上的不足,提出了一种用模糊类别共生矩阵的方法来检测不规则纹理。该方法首先通过学习纹理的基本特征,如纹理的灰度概率密度分布、纹理主方向和周期等来确定模糊类别共生矩阵的一些关键参数,并将灰度级划分为几个纹理色调类别;然后根据后验概率函数得出各个灰度级对每个色调类别的模糊隶属度,同时计算模糊类别共生矩阵,并提取一些更为简单的特征;最后利用异常点检测的方法,即可很好地区分正常纹理和疵点。实践证明,该方法不仅比已有的灰度共生矩阵方法更简单,计算效率更高,而且能更好地表示不规则纹理。  相似文献   

5.
该文提出一种新的道路分类方法,在灰度共生矩阵的基础上得到图像的纹理特征,并通过决策树模型得到道路图像分类的决策树。实验证明,该方法有着较高的准确率,其结果在分类方面有着简单易行的特点。  相似文献   

6.
王鹏  何明一  刘奇 《测控技术》2010,29(9):16-19
针对灰度共生矩阵只能在单一尺度对纹理进行分析的不足,结合离散框架小波变换产生的尺度共生矩阵与梯度变换图像的灰度共生矩阵,提出了一种具有多尺度分析特性的综合纹理特征提取算法,并利用该特征对纹理图像进行分割.仿真实验结果表明:与基于单一尺度特征的纹理分割方法相比,本文提出的算法能够提高纹理边界定位准确性,减少区域内像素错分,取得了较好的分割效果.  相似文献   

7.
8.
基于纹理特征的图像检索在多媒体数据库管理和多媒体通信传输中得到越来越多的重视。文章提出了一种基于图像纹理特征与多层前馈神经网络EBP-OP算法的图像检索方法。首先运用灰度共生矩阵提取图像的纹理特征,然后用EBP-OP算法对提取的纹理特征进行分类,并在此基础上实现一组纹理图像的检索,实验证明这种方法是有效的。  相似文献   

9.
为了研究无人水面艇在水面上航行时所受到的波浪运动的影响,利用摄像机拍摄的水面视频图像中天水线参数的不断变化,用Radon算法检测天水线参数来判定波浪的运动状况并分析了天水线参数与波浪的关系.实验表明,该方法能够实时、较精确地检测天水线的斜率与截距的变化,为波浪的测量提供了一种新的思路.  相似文献   

10.
基于纹理特征的数字视频篡改检测   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文提出一种利用视频帧纹理特征来检测视频篡改的方法。对于一段背景静止或是运动缓慢连续变化的视频,相邻帧间的纹理特征相关性大,篡改后会一定程度上使其相关性变小,本文通过计算相邻帧灰度共生矩阵的相关性找出异常帧。该方法对视频格式无限制,适用于各种格式的视频。实验表明,该方法对相近背景下的异源帧插入、帧替换检测效果比较理想。  相似文献   

11.
提出了一种融合线性特征的局部纹理运动车辆阴影检测方法。首先基于连续帧视频图像信息建立初始背景模型;通过背景差法获取包含阴影的运动目标区域,同时依据该运动区域信息实时更新背景;结合亮度信息,利用改进局部二值模式的纹理算子描述运动区域纹理,并根据海明距离进行粗分类,快速检测出运动区域中的阴影覆盖区;进一步对阴影覆盖区域进行纹理信息的线性特性判断,排除车辆自阴影区域,获取背景阴影,得到真实车辆目标。实验结果表明,该方法提高了阴影和车辆自阴影的检测准确度,且速度快,可满足实时性要求。  相似文献   

12.
针对R波检测问题,提出了基于几何形态群组特征的R波检测算法。算法首先用滤波器组对心电信号进行预处理,然后通过整体与局部兼顾的信号处理方式计算几何形态特征值,并使用群组中三个几何形态特征值检测R波,最后采用MIT-BIH标准心律失常数据库验证算法。实验结果表明,算法对R波检测的错检率为1.07%,灵敏度为99.38%,精确率为99.61%,准确率为98.99%。  相似文献   

13.
针对人体x光图像中的骨骼影像在分割过程中局部出现过度分割或欠分割的现象,提出了一种基于统计区域纹理的检测方法。对检测出不符合分割要求的局部影像,在再次分割前,分别采用补偿灰度或收缩分割区域的方式调整。实验结果表明,该算法能检测出分割后图像的局部性质,并能有效改善过度分割和欠分割的现象,分割后的影像可为下一步的模式识别提供一定的基础。  相似文献   

14.
提出一种基于纹理的背景建模方法,进行视频序列中运动目标的检测。其纹理的表征采用局部二元图(Local Binary Patterns,LBP)统一模式直方图,由于LBP纹理基本不受阴影的影响,使得灰度图像中阴影区域和背景相应位置的纹理表征具有一定的相似性,因此背景建模和相应的运动物体检测受运动阴影影响很小,能够在阴影条件下较精准地检测出运动物体。实验结果证明了该结论。  相似文献   

15.
基于视频动态纹理的火灾检测   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
长期以来,森林火灾检测一直都是世界范围内的一个重要研究课题,对于保护地球环境及人类安全都有重要意义.基于视频监控的火灾检测对于实时性和正确性要求很高,而传感式探测器和传统图像型探测器不能满足要求.提出了一种基于动态纹理特征分析的新型图像型火灾检测算法,对于森林这样的复杂大空间场景尤为适用.通过对CCD摄像机拍摄的视频图像,建立线性动力系统(LDS)模型,分析其动态纹理特征,最后利用Adaboost分类器判断火灾是否存在.实验结果表明,此算法能够达到95%的检测准确率,且具有较好的应用前景.  相似文献   

16.
Hou  Xiaodan  Zhang  Tao  Xiong  Gang  Zhang  Yan  Ping  Xin 《Multimedia Tools and Applications》2014,72(2):1681-1708
Multimedia Tools and Applications - This study presents a method for resampling detection. By combining texture analysis with resampling detection, the task of resampling detection is considered as...  相似文献   

17.
基于颜色和纹理的皮肤检测方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出一种新的基于颜色和纹理特征的皮肤检测方法,应用JSEG算法将图像分割成任意形状的相似图像区域集,然后从中提取颜色特征和纹理特征,最后应用高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,GMM),并根据一定的判断准则(综合考虑颜色特征和纹理特征)进行皮肤和非皮肤区域分类.  相似文献   

18.
邢霄飞  李永宁  林木华 《计算机应用》2005,25(12):2803-2804
基于虚拟线圈的工作原理,将纹理分析技术应用到车辆的视频测速中,采用了基于像素灰度跳变的纹理描绘子作为图像特征和动态阈值做阈值决策的车辆检测算法,提出了一种产生视频触发信号的方法。给出了纹理描绘子和阈值更新的具体算法。经实验,取得了较好效果。  相似文献   

19.
视觉显著性检测是很多计算机视觉任务的重要步骤,在图像分割、自适应压缩和识别物体方面都有很重要的应用。提出了一种基于HSV颜色、纹理特征和空间位置关系相结合的显著性检测算法。该方法先将图像分割成小的图像片以获取图像的局部信息,结合图像片颜色的独特性和空间分布的紧凑性计算得到颜色显著图;同时利用Gabor滤波器对图像进行不同尺度和方向地滤波得到纹理特征向量,然后对特征向量计算纹理差异得到纹理显著图;最后将二者结合得到最终显著图。实验结果表明,该方法在检测效果和抗噪能力等方面均可获得较为满意的结果。  相似文献   

20.
针对现有的基于图像底层特征的显著性检测算法检测准确度不高的问题,提出了一种基于颜色和纹理特征的显著性检测算法。在RGB和Lab颜色空间上,同时考虑了图像的颜色对比度特征、纹理特征。运用二维信息熵作为衡量显著图的性能标准,选取最优的颜色通道,并且针对颜色及纹理的不同特点,给出了各自的显著性特征融合方法。在公开的数据库中与四种流行的算法实验对比,实验结果证明了算法的有效性。  相似文献   

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