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纹理特征计算公式

终极管理员 知识笔记 103阅读

纹理特征是什么?

答: 纹理是图像像素点灰度级或颜色的某种变化,反复出现纹理基元和它的排列规则,而且这种变化是空间统计相关的。 构成纹理特征的两个要素: 1.纹理基元:由一定的形状和大小多种图像基元的组合叫纹理基元。 2.纹理是由纹理基元排列组合而成的。 基元排列的疏密,周期性,方向性等的不同,能使图像的外观产生极大地改变。

纹理的计算量有多大?

答:计算量较大。 结构分析法认为,纹理是由纹理基元的类型、数目、以及基元之间的“重复性”的空间组织结构与排列规则来描述的,而且纹理基元几乎具有规范的关系。 假设纹理图像的基元可以被分离出来,以基元特征和排列规则进行纹理分割,显然结构分析法要解决的问题,就是确定与抽取基本的纹理单元,以及研究存在于纹理基元之间的“重复性”结构关系。

纹理特征的提取与匹配方法有哪些?

答:(2)基于统计数据的方法。 纹理特征的 提取与匹配 主要有:灰度共生矩阵、Tamura 纹理特征、自回归纹理模型、小波变换等。 (1)灰度共生矩阵特征提取与匹配主要依赖于能量、惯量、熵和相关性四个参数。

什么是纹理分析?

答:纹理 分析是对 图像 灰度(浓淡)空间分布模式的提取和分析。 纹理 分析在遥感 图像 、X射线照片、细胞 图像 判读和处理方面有广泛的应用。 关于 纹理 ,还没有一个统一的数学模型。

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