基于纹理图像检索.docVIP

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科研训练(论文) 课程名称: 科研训练 题 目: 图像检索技术的应用研究 院 (系): 信息与控制工程系 专业班级: 通信工程1202 姓 名: 学 号: 10 指导教师: 2015年01月04日 西安建筑科技大学华清学院科研训练(论文)任务书 专业班级:通信工程1202 学生姓名: 黄佳文 指导教师(签名): 科研训练(论文)题目 图像检索技术的应用研究 二、本次科研训练(论文)应达到的目的 通过科研训练让学生较深入地理解信息网技术在通信工程专业系列课程中的地位、作用和意义;加深对基本概念和基本原理的理解和应用,并能够用所学知识分析、初步设计和解决与网络应用相关的现实技术问题,在实践中能够举一反三。 三、本次科研训练(论文)任务的主要内容和要求(包括原始数据、技术参数、设计要求等) 主要内容: 1)掌握信号处理的相关概念; 2) 掌握图像检索的基本方法; 3)给出图像检索技术的应用案例 要求: 1)掌握处理数字图像的基本方法; 2)掌握图像边缘检测算法; 3)完成图像边缘检测相关算法的程序设计。 四、应收集的资料及主要参考文献: 在Internet网上搜集视频检测的相关技术资料; 《数字视频处理A. Murat Tekalp著电子工业出版社数字视频图像处理全子一主编电子工业出版社        摘要 本文从纹理图像特征入手,研究如何有效地抽取图像纹理特征对图像进行描述,基于抽取的图像特征对图像进行检索。通过统计分析法,结构方法和频域法进行特征描述和特征提取,重点研究了基于纹理元模式的统计方法进行特征描述和特征提取。提出了基于纹理元模式的灰度共生矩阵特征提取方法,设计并实现了一个基于纹理特征的图像检索系统。给出了系统的流程图,并介绍了系统的查询模块、特征提取模块、匹配模块和图像显示模块及其各个模块的功能。采用灰度共生矩阵算法提取图像的纹理特征。最后通过实验对给定的图像进行检索。 关键字:图像检索,纹理特征,特征描述,特征提取,共生矩阵 目录 第一章 绪论 1 1.1课题研究的目的及意义 1 1.2国内外研究的现状 2 1.3研究方向 5 第二章 基于纹理的图像检索 6 2.1灰度共生矩阵 6 2.2 Tamura 纹理特征 7 2.3 小波纹理特征 8 2.4 LBP 纹理特征 8 2.5基于纹理的图像检索系统 9 2.6基于纹理的图像检索系统的反馈 10 第三章 应用案例 12 第四章 总结 16 参考文献 17 第一章 绪论1.1课题研究的目的及意义1.3研究方向第二章 基于纹理的图像检索2.1灰度共生矩阵 (2-1) 是灰度共生矩阵各元素的平方和,又称为能量,反映了图像灰度分布均匀程度和纹理粗细程度。 W1大则纹理粗糙,W1小则纹理细致。 对比度: (2-2) 表征纹理的清晰程度,图像越清晰,相邻像素对的灰度差别就越大,W2就越大。 相关度: (2-3) 式中: ; (2-3.1) ; (2-3.2) ; (2-3.3) ; (2-3.4) 度量灰度共生矩阵元素在行或列方向上的相似程度.如果图像的某方向上纹理性较强,则该方向的W3将大于其他方向的值.因此,W3可用来判断纹理方向。 (4)熵: (2-4) 代表了图像的信息量,表示纹理的复杂程度,是图像内容随机性的度量。无纹理熵为0,有纹理熵最大。 (5)方差: (2-5) 式中:m为的均值,方差反映了纹理的周期,值越大,表明纹理的周 期越大。 (6)逆差距: (2-6) 度量图像纹理局部变化的大小。纹理规则,则W6就大;反之亦然。

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