[发明专利]基于差分码及差分码模式的目标识别方法无效

专利信息
申请号: 200910083954.2 申请日: 2009-05-13
公开(公告)号: CN101551858A 公开(公告)日: 2009-10-07
发明(设计)人: 张宝昌 申请(专利权)人: 北京航空航天大学
主分类号: G06K9/00 分类号: G06K9/00;G06K9/46;G06K9/62
代理公司: 北京永创新实专利事务所 代理人: 周长琪
地址: 100083*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 基于 差分码 模式 目标 识别 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种模式识别特征提取方法,属于模式识别技术领域。

背景技术

图像识别领域中的特征提取是至关重要的一步,其中纹理特征提取方法是目前的一个热点。参考文献:T.Ahonen,A.Hadid,and M.,″Face Description with LocalBinary Patterns:Application to Face Recognition,″IEEE Transactions on PatternAnalysis and Machine Intelligence,vol.28,no.12,pp.2037-2041,2006.中介绍一种局部二值模式方法,是当前模式识别领域一个重要方法,它能够提取图像中的纹理特征的分布,在很多纹理识别,分析领域取得非常好的效果。但是该方法没有考虑在某个方向上的局部二值特征之间的关系,且也没有考虑在高阶情况下的扩展。事实上,方向性在模式识别中是一种重要的纹理特征,另外,高阶特性能够提取更多的细节信息,所以局部二值模式在刻画图像时候,具有一定的局限性。

发明内容

本发明的目的是为了解决现有的图像识别技术中存在的局限性问题,提出了一种基于差分码和差分码模式的目标识别方法,该方法采用差分码及差分码模式的方法,提取输入信号中的方向性信息和高阶信息,从而提高模式识别系统的识别性能。

本发明提出了两种新的局部特征,命名为差分码(简称为Difference Code,DC),以及差分码模式(Difference Code Pattern,DCP)以进一步利用局部差分信息计算局部模式的方向性信息和高阶信息。具体方法的实现如下:

第一步,获取输入对象,并进行Gabor变换处理。

第二步,一阶特征提取。

对输入图像中的所有的点计算一阶差分,然后进行二值量化,则获得一阶差分码特征。另外,以点为中心的3×3(或者其他的指定大小的区域)大小的区域的结果串接在一起构成一个二值字符串,称之为一阶差分码模式。

步骤三、高阶特征提取。

在步骤二的基础上,可以计算二值差分,依次还可以计算三阶,以及更高阶差分,这些差分结果进行二值化,得到高阶差分码,然后同样以一点为中心的指定区域内的所有二值化的结果串接成一个串,即为高阶差分码模式,从而实现高阶特征提取。

步骤四、相似度度量。

在识别过程中需要知道两幅图像经过这一阶特征提取和高阶特征提取以后的相似度。针对差分码特征,采用海明距离或者XOR算子,同时对输入对象进行平移、旋转等多次匹配。

而对于差分码模式,利用空间直方图对其进行进一步的建模,然后利用传统的直方图计算方法来计算相似度。

本发明的优点在于:

(1)该方法容易实现,只涉及到简单的差分,二值化;

(2)复杂度低,差分和二值化的计算复杂度都很低;

(3)通过对图像方向性和高阶信息的提取,获得了更完整的图像纹理信息的提取,提高目标识别的性能。

附图说明

图1为本发明方法的流程框图;

图2Zx,y八个近邻元素的例子示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明的方法进行详细说明。

本发明提出的基于差分码及差分码模式的目标提取方法,针对输入的图像或者对象,进行一阶和高阶特征提取,和相似度计算。具体实现步骤如下:

步骤一:获取输入对象信息。

所述的输入对象信息是指通过摄像头或者各种传感器输入的图像或者其他信号,比如人脸,掌纹等图像或者其他处理过的信息,并进行Gabor变换处理。

步骤二、一阶特征提取。

以图2所示为例,图像I(Z)中的某个点Zx,y的八近邻示意图,它构成了一个局部区域,区域大小为3×3,本发明以这个点Zx,y作为例子来讲解具体的实现步骤,输入图像中的所有的点都将进行同样的处理,下面介绍一下一阶差分码的提取过程。

获取图像I(Zx,y)后,沿着α角度方向的一阶差分表示为I′α,d(Zx,y),则:

I′α,d(Zx,y)=I(Zx,y)-I(Zx-d,y-d)

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