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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 505 毫秒
1.
传统的线性预测的方法在遥感图像变化检测不具有很好的普适性,基于矩的遥感图像的变化检测方法具有对光照,噪声的稳健性.Gaussian-Hermite矩是正交矩,叠加了高斯平滑,但是计算量大.Circular shift矩具有光照不敏感性,但是不是正交矩,具有明显的分块效应.采取将Gaussian-Hermite矩和Circular shift矩相结合,采用由粗到精的策略,应用到遥感图像的变化检测中.将其同单独用Circular shift矩,线性预测的方法进行比较,实验表明提出的方法计算量小,对噪声,光照具有不敏感性.  相似文献   

2.
矩不变量是计算机视觉和模式识别领域常用的图像不变特征.现有的形状和颜色变换下彩色图像的矩不变量均基于几何矩构造,因此抗噪性较差.针对该问题,提出了利用基本微分算子和颜色几何基元生成旋转-仿射变换下彩色图像Gaussiaa-Hermite正交矩不变量的方法,所构造的不变量均为Gaussian-Hermite矩的齐次多项式...  相似文献   

3.
基于Gaussian-Hermite矩的指纹奇异点定位   总被引:5,自引:0,他引:5  
王林  戴模 《软件学报》2006,17(2):242-249
在指纹分类和识别算法中,提取的奇异点(core点和delta点)数目和奇异点的准确位置是非常重要的.介绍了一种基于Gaussian-Hermite矩分布属性的自适应指纹奇异点定位方法,为了准确地确定奇异点,用到了指纹图像在多种尺度下的不同阶Gaussian-Hermite矩分布,并用一种基于主分量分析(principal component analysis,简称PCA)的方法分析指纹图像的Gaussian-Hermite矩分布.实验结果表明,该算法能够准确地确定奇异点位置.  相似文献   

4.
高斯几何矩及其在特征匹配与图像配准中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对几何矩存在特征表述能力较弱和对噪声敏感等缺点,提出一种高斯几何矩,并给出了它的平移和旋转不变矩,同时提出一种基于高斯几何矩的图像配准方法.在几何矩的基础上引入高斯核,定义了高斯几何矩;再由高斯复数矩推导高斯几何矩的位移不变矩及旋转不变矩的独立与完备集;讨论了尺度因子对高斯几何矩表征图像的影响,充分利用尺度因子的灵活性特点,重点捕获图像的有效信息,提高了图像的特征表述能力.对高斯几何矩和几何矩的特征匹配能力与图像配准能力进行详细比较的结果表明,文中提出的高斯几何矩矩比几何矩具有更强的特征表述能力和抗噪声干扰能力.  相似文献   

5.
针对图像发生几何或质量畸变时局部特征区域提取效果不理想的问题,提出了一种基于Zernike矩的具有旋转不变性与尺度不变性的图像局部特征检测算子。该算法利用Zernike矩构建Hessian矩阵,以基于Zernike矩的Hessian矩阵的行列式与迹确定潜在兴趣点的位置,使用非极大值抑制获得多尺度模板下的最大角点响应,再经二维二次插值运算精确定位兴趣点位置,最后利用主曲率进行边缘响应抑制,利用梯度方向直方图确定兴趣点主方向,由兴趣点4×4邻域的8个方向构建描述算子。实验结果表明,该特征检测方法在视角变换、旋转缩放、图像模糊、图像压缩以及光照变化等图像畸变条件下是有效的,且具有良好的抗噪性能。  相似文献   

6.
本文从几何矩的概念出发,详细介绍了Zernike和伪Zernike矩。然后重点分析了伪Zernike矩的旋转、位移及尺度不变性。本文利用脱机手写签名图像对此进行了验证,实验结果证明了其不变性特征。故本文提出利用伪Zernike矩来进行脱机手写签名图像的特征提取。  相似文献   

7.
提出一种鲁棒的图像局部仿射不变特征提取方法.该方法首先对图像进行M进制小波变换,根据M进制小波变换系数的能量性质来检测图像特征点.然后以检测到的稳定特征点为中心,根据特征点周围的局部图像信息,以矩的形式构造仿射不变特征描述子.实验结果证明该方法对图像的旋转变化、尺度变化、视点变化、平移等所有仿射变换均具有较好的不变性.  相似文献   

8.
车辆目标图像特征提取是智能交通系统中车辆识别与分类的关键问题。在车型提取算法中,矩特征是较为常用的车型特征描述子。针对Hu矩的七个特征分量在数量级上差别较大且受比例因子影响的问题,基于不变矩和小波能量的原理和特点的研究,重点提出了基于小波矩的特征提取算法,并应用于车辆的特征提取。最后的实验对实际车辆图像进行采集,对预处理图像进行小波分解得到三级子图像,对子图像求取修正Hu不变矩,将不变矩作为特征量,利用最小邻距离分类得出识别结果。最后的实验结果显示,通过这种方法提取的特征量具有平移、旋转、比例不变性,能反映目标图像的重要的、本原的属性,与传统Hu矩相比,识别率提高了13.5%,达到了预期的目标。  相似文献   

9.
数字图像的离散性使Zernike矩的计算存在误差,降低了特征描述能力。采用一种方圆转换方法将矩形图像转化为抽象的圆形图像,计算转化后图像Zernike矩,改进Zernike矩的计算方法,从而减少计算误差,提高计算速率,提高Zernike矩的特征描述能力。同时根据统计理论,提出一种规范的特征提取方法。经车牌字符识别实验验证,改进方法能够很好地提取图像特征,用于模式识别。  相似文献   

10.
鲍振华  康宝生  张雷  张婧 《计算机应用》2017,37(6):1753-1758
利用草图进行图像检索的难点在于对不同尺度、位置、旋转及形变图像的有效检索。为了更准确地识别并检索不同尺度、位置和旋转的图像,提出一种基于草图局部几何不变矩的图像检索方法(SBIRULGMI)。首先,利用图像的几何特征分别确定各图像的坐标系;然后,在生成的坐标系中对图像进行平均分块并计算各块的几何不变矩作为特征向量;接着,用改进的欧氏距离计算目标图像与数据库图像的相似度;最后,采用蚁群(ACO)算法对按照相似度排序后的检索结果进行优化。所提方法在MPEG-7 shape1 part B图像数据库的检索识别准确率比形状上下文(SC)、边缘分布直方图(EOH)、局部线性高波特征(GALIF)及MindFinder方法平均提高了17个百分点。实验结果表明该方法对不同平移、缩放和翻转的图像有较好的识别效果,对图像一定程度的旋转和形变具有更好的鲁棒性。  相似文献   

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针对LBP(局部二值模式)纹理描述子局限于在单一分辨率下捕获纹理图像的纹理信息的问题,提出一种基于多分辨率的厄米高斯矩的LBP纹理分类方法。首先结合图像纹理的多分辨率特性,采用厄米高斯矩对图像进行多分辨率重构,然后利用LBP纹理描述子对重构图像进行特征提取,最后采用K近邻特征空间距离的分类方法进行纹理分类。选取KTH-TIPS纹理数据库的纹理图像进行测试实验,实验结果表明,与传统LBP纹理分类方法相比,使用多分辨率的厄米高斯矩的LBP纹理分类方法进行纹理分类,可以更加全面地描述图像的纹理信息,使纹理分类准确率更高。  相似文献   

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目的 模糊图像的分析与识别是图像分析与识别领域的重要方向。有些图像形成过程中成像系统与物体之间存在相对旋转运动,如因导弹高速自旋转造成的制导图像的旋转运动模糊。大多数对于这类图像的识别都需要先对模糊图像进行“去模糊”的预处理,且该类方法存在计算时间复杂度较高及不适定的问题。对此,提出一种直接提取旋转运动模糊图像中的不变特征,用于旋转运动模糊图像目标检索和识别。方法 本文以旋转运动模糊的退化模型为出发点,提出了旋转运动模糊Gaussian-Hermite (GH)矩,构造了一组由5个对旋转变换和旋转运动模糊保持不变性的GH矩不变量组成的特征向量(rotational motion blur Gaussian-Hermite moment invariants,RMB_GHMI-5),可从旋转变换和旋转运动模糊的图像中直接进行目标检索和识别,无需前置复杂的“去模糊”预处理过程。结果 在USC-SIPI (University of Southern California — Signal and Image Processing Institute)数据集上进行不变性实验,对原图进行不同程度的旋转变换叠加旋转运动模糊处理,证明RMB_GHMI-5对于旋转变换和旋转运动模糊具有良好的稳定性和不变性。在两个数据集上与同类4种方法进行图像检索实验比较,在80%召回率下,本文方法维数更少,相比性能第2的特征向量,在Flavia数据集中,高斯噪声、椒盐噪声、泊松噪声和乘性噪声干扰下的准确率分别提高25.89%、39.95%、22.79%和35.80%;在Butterfly Image数据集中,高斯噪声、椒盐噪声、泊松噪声和乘性噪声干扰下的准确率分别提高4.79、7.63%、5.65%和18.31%。同时,在上述8个测试数据集中进行对比实验以验证融合算法的有效性,结果表明本文提出的GH矩和几何矩相融合算法显著改善了图像检索效果。结论 本文提出的RMB_GHMI-5特征向量在旋转变换和旋转运动模糊下具有良好的不变性与稳定性,在图像检索抗噪性能方面表现优异。相比同类方法,本文方法更具实际应用价值。  相似文献   

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马尔可夫随机场(MRF)在SAR图像分割中有着广泛的应用。由于合成孔径雷达(SAR)图像本身所固有的相干斑噪声的影响,传统方法很难获得准确的分割,因此提出了一种新的基于MRF(Markov Random Field)融合Gaussian-Hermite矩(GHM)的SAR图像无监督分割算法。利用Gaussian-Hermite矩的不同阶矩作为SAR图像特征得到初始分割;将得到的初始分割结果作为MRF随机场的先验模型,通过引入一个基于两成分权重参数的能量函数,利用最大后验概率(MAP)得到最终的分割结果。通过对合成图像及SAR图像分割实验结果的比较,表明了该方法在误分率、抗噪性以及视觉效果上具有更好的效果。  相似文献   

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A novel set of moment invariants based on the Krawtchouk moments are introduced in this paper. These moment invariants are computed over a finite number of image intensity slices, extracted by applying an innovative image representation scheme, the image slice representation (ISR) method. Based on this technique an image is decomposed to a several non-overlapped intensity slices, which can be considered as binary slices of certain intensity. This image representation gives the advantage to accelerate the computation of image's moments since the image can be described in a number of homogenous rectangular blocks, which permits the simplification of the computation formulas. The moments computed over the extracted slices seem to be more efficient than the corresponding moments of the same order that describe the whole image, in recognizing the pattern under processing. The proposed moment invariants are exhaustively tested in several well known computer vision datasets, regarding their rotation, scaling and translation (RST) invariant recognition performance, by resulting to remarkable outcomes.  相似文献   

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