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WWW图像分类方法的研究.pdf

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www图像的分类方法研究 中文摘要 随着信息技术的快速发展、信息高速公路的建设和互联网技术的推广应用, 人们正快步走近信息化社会。在信息化社会中,网络为用户提供了大量的可用资 源,如文本、图像、视频、音频等。互联网资源也成为教育资源库建设的重要来 源。但是互联网上的信息种类繁多,排列错综复杂,这就给相应的信息检索带来 一定的困难。 近几年来,基于内容的图像分类检索技术有了长足的发展,主要是基于低层 次视觉特征的图像检索,比较成功的例子有美国IBM公司的QBIC系统等。在基 于内容的多媒体信息分类检索技术研究中,基于理解的文本分类检索已经有比较 好的研究成果,但基于视觉特征和语义特征的图像、音视频分类检索尚处于研究 的初始阶段。目前,在图像分类方面,还没有比较成熟的算法能够对所有的图像 类型都进行有效的分类。因此研究图像分类的有效算法对于图像检索技术发展具 有十分重要的意义。本文即针对wWw图像分类方法进行了研究。 本文将www图像按功能分为图标类图像和图片类图像两大类。图标类图像一 般尺寸都较小,它的功能在于给使用者一个简单提示或标识。而图片类图像一般 为包括具体内容的图像,比如山水、风光、人物、绘画等。图片类图像按内容又 可继续分为照片类和图画类。照片类图片可以继续细分为人造景物类图片和自然 景物类图片,图画类图片可分为绘画类和图表类。对不同的图像类型分析其特征, 从图像中提取相应的参量,利用参量设计算法对图像进行分类。在图片类图像继 续分类中,采用了颜色数参量和相对颜色直方图参量结合使用的算法。本文还对 Hough直线检测方法进行了改进,并将其作为照片类和图画类图像分类的重要参 量。 另外,本文对纹理图像分类也进行了一定的研究。首先利用霍夫变换直线检 测方法识别比较简单规则的条纹状、网格状纹理。对于较复杂的纹理,将神经网 络引入到纹理图像分类中,利用Gabor滤波器提取纹理特征参数并结合Tamura 纹理特征参量作为图像的分类参量,利用神经网络的自适应、联想记忆和非线性 转换能力处理提取的参量数据,实现对纹理图像的分类。 整个试验平台是在Windows 2000操作系统下,以Visual c++6.0开发的。 以Acess作为图像特征数据库进行分类验证。实验结果表明,本文提出的分类算 法具有良好的可行性,实验的正确率较高。 【关键字】图像分类 颜色相对直方图 BP神经网络 Gahor滤波器 Hough变换 【分类号】G434 II cation onMethodof CIassifi Research Images Web nWorWide Id ABSTRACT information the of technology,the With development rapid thebroad of and application ofinform

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