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ISSN: 2333-9721
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基于高斯尺度空间粗糙度描述子的花粉图像分类识别

Keywords: 高斯金字塔,粗糙度,花粉识别,纹理特征,尺度空间

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Abstract:

?针对现有粗糙度描述子大多依赖于灰度值平均值,容易造成图像信息的丢失的问题,提出了一种新的基于高斯尺度空间粗糙度描述子的特征提取方法,并应用于花粉图像的分类和识别。首先,采用高斯金字塔算法,将花粉图像分割成不同层次的尺度空间;然后,在各个尺度空间上提取图像的粗糙度纹理特征;其次,通过计算粗糙度频率直方图的统计分布,提取不同尺度空间的粗糙度描述子(ssrhd);最后,采用欧氏距离计算图像的相似度。通过confocal和pollenmonitor图像库上的仿真结果表明,与基于隐马尔可夫模型的轮廓描述子(dhmmd)相比,该描述子在confocal图像库上的平均正确识别率(crr)提高了2.32%、平均错误识别率(frr)降低了0.1%,而在pollenmonitor图像库上的平均识别率也提高了1.2%。实验结果表明,该描述子能较好地描述花粉颗粒图像的纹理分布,对于花粉图像的旋转和姿态变化也具有良好的鲁棒性。

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