检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]苏州大学电子信息学院,江苏苏州215006 [2]美国麻省大学阿姆赫斯特分校电气与计算机工程系,马萨诸塞州01003
出 处:《计算机技术与发展》2014年第2期29-33,38,共6页Computer Technology and Development
基 金:国家自然科学基金面上项目(60871086)
摘 要:文中提出了一种自适应特征加权的图像检索方法。首先提取图像的颜色直方图以及梯度直方图,根据图像的特点,用不同的方法进行分割。然后将已分割图像分成4×4小块,按照其颜色和纹理的分布情况,计算每小块的特征加权值。最后,以分块加权的一维颜色矢量直方图为特征,进行相似度匹配,欧氏距离较小的图像为检索结果。实验结果表明,综合利用颜色和边缘特征比单独用一个特征进行图像检索的效果要好,自适应特征加权后的检索准确率更高,对于拥有较明显的目标与背景差异的图像,该方法特别有效。An image retrieval method based on adaptive feature weight is proposed in this paper. First of all ,extract the image color histogram and gradient histogram, according to the characteristics of the image, segmentation is conducted in a different way. Then the image segmented is divided into small pieces of 4 × 4 ,according to the distribution of its color and texture, calculate every small piece of the weighted value. Finally, one-dimensional weighted color histogram vector as feature, carry on similarity matching, the image with smaller Euclidean distance as the results. Experiments show that comprehensive utilization of color and edge features is better than with one feature for image retrieval, the retrieval accuracy after the adaptive feature weighting is higher, especially for those image with distinct target and background,this method is effective.
关 键 词:图像检索 颜色直方图 梯度直方图 图像分割 自适应加权
分 类 号:TP301[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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