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机构地区:[1]东北林业大学生物质材料科学与技术教育部重点实验室,哈尔滨150040
出 处:《林业科学》2005年第2期100-105,共6页Scientia Silvae Sinicae
基 金:国家自然科学基金项目 ( 3 0 0 70 60 7)资助
摘 要:通过引入小波方法 ,对木材纹理进行了多尺度的频谱分解 ,并利用所得到的特征向量分析了水平、垂直和对角方向上的木材纹理频率分布特点 ,比较了针叶树材与阔叶树材、径向切面与弦向切面木材纹理的统计差异。并在试验基础上 ,提出了以小波分解子图像能量值的标准差进行木材纹理最佳分解尺度的筛选 ,探索出滤波长度取 8、分解尺度取 2对充分表现木材纹理特征最为适宜。同时还发现可将垂直中高频分量HL和低频分量LL的能量值作为木材纹理区别与归类的重要参数 ,将EHLBased on wavelet method, it realized multi_resolutional spectrum decomposition of wood surface texture, and analyzed frequency traits of wood texture at horizontal, vertical and angular directions by eigenvalues from decomposition subsections, furthermore it compared texture differences of softwood with those of hardwood, and radial section with tangential section. It proposed to use standard deviation of sub_image energies to select an optimal wavelet decomposition scale for wood texture, and found out a better selection of filter length at 8 and a best decomposition scale at 2 for wood. Also in this paper, it indicated that energies of subsection HL and LL can be used as key parameters for texture distinction and classification, and EHL/ELH can be used to declare texture direction of wood.
关 键 词:木材纹理 信息提取 分频 分解尺度 小波方法 频谱分解 向量分析 分布特点 阔叶树材 针叶树材 小波分解 滤波长度 纹理特征 低频分量 高频分量 能量值 多尺度 标准差 子图像 方向性 EHL
分 类 号:S781[农业科学—木材科学与技术] TP391.41[农业科学—林学]
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