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10.3969/j.issn.1000-386X.2011.08.004

基于多特征组合的图像纹理分类

引用
在对纹理图像进行特征提取的算法中,高斯马尔可夫随机场(GMRF)、局部二值模式(LBP)和灰度共生矩阵(GLCM)这三种算法应用的较为广泛.常见的图像纹理分类做法是取某一种特征提取算法得到各种纹理的特征空间,进而配合分类算法进行分类.然而,这种做法的不足之处在于未能充分利用各种特征之间的关联,且选取某一种特征提取算法建立特征空间不具对比性.对此,提出一种多特征组合的方法,通过比较单个算法特征与组合特征的分类效果探究各算法特征在对纹理图像的分类上是否存在信息互补.实验结果表明单个算法特征在纹理分类上的确存在优势互补,实验中所得最佳组合特征将给定图像纹理的平均分类精度提高到96.9%.

纹理分类、高斯马尔可夫随机场、局部二值模式、灰度共生矩阵、特征组合

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TP391.41(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金60872131

2011-12-23(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

12-16,46

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1000-386X

31-1260/TP

28

2011,28(8)

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