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通过对朴素贝叶斯分类器的讨论, 提出将贝叶斯方法应用于医学图像分割后的图像分类思想. 给出一种基于朴素贝叶斯分类器的图像分类方法, 对从尿沉渣图像中识别出的微粒进行正确分割及特征提取与选择, 并利用朴素贝叶斯分类器进行分类. 实验结果表明, 所提出的方法用于解决图像分类有效. 相似文献
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讨论了纹理分析的统计法、结构法、模型法以及空间/频率域联合分析法等四种主要方法的优缺点及各自的适用性,对近年来这些方法在图像形貌特征提取方面的应用进行了归类和初步的总结,重点介绍了一些新的发展,探讨了存在的问题和发展方向。 相似文献
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基于纹理特征的图像检索研究与实现 总被引:1,自引:0,他引:1
该文讨论了图像纹理特征的提取与表达,在理论探讨的基础上做相应改进,使检索结果的准确度得到提高,并开发出一个试验系统验证该方法的有效性.试验证明基本达到了预期效果. 相似文献
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基于遗传算法的遥感图像纹理特征选择 总被引:3,自引:0,他引:3
本文基于Landsat 7 ETM 全色图像,以浙江省临安市大峡谷镇为研究区,进行基于遗传算法的遥感图像纹理特征选择的研究.首先利用灰度共生矩阵法和灰度-梯度共生矩阵法对研究区遥感图像进行纹理特征提取,共得到23个纹理特征,然后利用遗传算法对这23个纹理特征进行纹理特征选择,最后得到一组最优纹理特征集.实验结果表明,遗传算法因其自适应性、并行性、能较好地处理大规模复杂数据,且特别适合于解决多目标优化问题等诸多特性,所以是解决特征选择问题的理想方案. 相似文献
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利用SVM和灰度基元共生矩阵进行图像数据库检索 总被引:2,自引:0,他引:2
提出了一种新的基于内容的图像检索方法,其关键技术是:(i)提出一种检索图像内容纹理统计特征的新方法,定义若干规范灰度像素模式基元;计算这些基元沿不同方向和不同跨距成对出现的概率,可以组成灰度一基元共生矩阵;该矩阵可用来描述图像纹理方面的特征。(ii)通过构建分类矩阵进行二叉树判别,扩展了SVM的多类分类功能。实验测试表明该法可行,且具有较好检索性能。 相似文献
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基于Gabor滤波器的图像纹理特征提取 总被引:1,自引:0,他引:1
结合纹理的能量特性、粗糙性、结构性等特点,根据人类视觉特性,提出了Gabor小波变换滤波器的图像纹理特征提取方法。实验结果表明,虽然图像的Gabor纹理计算量很大,但是方法是有效的。 相似文献
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李凯南 《邵阳学院学报(自然科学版)》2005,2(3):36-37
图像纹理信息丰富,准确地进行纹理特征描述,必须尽可能抓住其本质特征和属性。本文以小波域为分析基础,并结合图像特点,提出在全树状小波分解的基础上建立数学模型,在子图选择上用图像熵作为判据,使分解更有针对性并使计算效率得以提高。 相似文献
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基于图像特征的智能肺癌识别 总被引:2,自引:1,他引:2
提出一种基于图像特征进行计算机辅助医学诊断的智能算法。该算法使用神经网络技术有效地从彩色细胞切片图像中识别出肺癌细胞。首先,通过图像预处理和图像分割技术提取出切片图像中细胞的形状和颜色特征。接着,将这些图像特征输入训练好的肺癌分类识别神经网络,智能地识别出肺癌细胞。 相似文献
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采用一种计算简单快速的LBP特征与SVM进行决策表情分类的方式实现了人脸表情判别在视频方面的应用.首先获取视频流中的图像并进行预处理以减小环境等外部因素对后续处理的影响.其次,使用LBP算子检测人脸并返回人脸区域.然后,使用一系列标定好的人脸图片作为训练集,通过多级级联的回归树模型训练人脸68个关键点模型,预测并标记人... 相似文献
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传统的纹理图像识别方法主要对底层的视觉特征进行检测,从而导致对高层语义特征的识别能力不足.为了解决上述问题,提出一种基于深度学习的纹理图像语义特征识别方法.该方法首先把在ImageNet数据集上预先训练的模型作为骨干网络构建模型,然后对输入的纹理图像进行数据增强和预处理,并输入模型进行训练和验证,最后利用训练获得的最佳... 相似文献
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研究描述超声肝图像纹理特征的分维方法。用14幅正常肝样本图像和14幅原发性肝癌样本图像检验并比较评估4种分维方法。用布朗运动方法、毯子法、傅里叶功率谱法和差分盒计数法4种方法得到的分维作为特征进行ROC(Receiver operating characteristic)分析,以SVM作为模式分类方法的分类正确率进行分析。研究结果表明:除了分数布朗运动方法外,由毯子法、傅里叶功率谱法和差分盒计数法获得的描述正常肝图像感兴趣区域的分维值明显小于描述原发性癌图像感兴趣区域的分维值;采用傅里叶功率谱方法得到最大的ROC曲线下的面积;用SVM(Support vector machine)方法进行分类也取得了与ROC分析类似的结果,即用傅里叶功率谱方法进行分类准确度最高,分数布朗运动和差分盒计数方法效果较差,毯子方法效果居中;傅里叶功率谱方法是描述超声肝图像纹理特征最适合的方法。 相似文献
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障碍物检测与识别是高压输电线路除冰机器人自主越障和行走的前提条件.本文根据除冰机器人自身结构以及高压线路工作环境的要求,设计了一种障碍物智能识别方法.首先对机器人在线拍摄的障碍物图像进行预处理、最佳阈值处理,然后用小波模极大值计算二值图像边缘,再计算具有不变性的图像小波矩,把优化后的小波矩特征输入支持向量机(SVM)进行分类,从而实现对障碍物的识别.实验表明:障碍物的小波矩特征向量稳定可靠,SVM目标识别准确率高,利用两者优势对障碍物进行识别是一种切实可行的方法。 相似文献
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为了实时准确地监控网络上的不良图像,本文提出了一种新的基于SVM的不良图像检测方法,首先融合不良图像的物理特征构造SVM分类器,将在应用层网关截获的图像信息提交给分类器进行识别,对识别结果为不良的图像进行IP地址屏蔽。实验结果表明本文提出的基于SVM的不良图像检测方法可成功用于网络上不良图像的监控。 相似文献