[发明专利]基于边缘点自相似性的不规则图像的识别方法有效

专利信息
申请号: 201610752439.9 申请日: 2016-08-30
公开(公告)号: CN106384358B 公开(公告)日: 2019-03-29
发明(设计)人: 汪辉;任大明 申请(专利权)人: 南京明辉创鑫电子科技有限公司
主分类号: G06T7/13 分类号: G06T7/13;G06T7/181
代理公司: 山西华炬律师事务所 14106 代理人: 杨秉一
地址: 210032 江苏省南京市高新*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明提出基于边缘点自相似性的不规则图像的识别方法,获取待检测图像的边缘点,并对边缘点分类,获取初始边缘线;给每个边缘点分配基准方向和计算其特征向量,并对特征向量归一化处理;利用归一化后的特征向量计算初始边缘线上每个边缘点的局部和整体自相似性值,将其加权组合作为该边缘点的最终自相似性值;获取每条初始边缘线上自相似性高的边缘点集合,在集合中获取自相似性值高于低阈值的边缘点并对其重新分类,获取校正边缘线;将所有低于低阈值的点和小于长度阈值的校正边缘线上的点标记为不规则边缘点,不规则边缘点形成的图像为不规则图像。本发明的识别方法,应用在图像对比识别中提高图像对比识别的准确率。
搜索关键词: 基于 边缘 相似性 不规则 图像 识别 方法
【主权项】:
1.一种基于边缘点自相似性的不规则图像的识别方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:在计算机中输入待检测的图像,利用canny边缘检测算法获取该图像的所有边缘点;步骤二:对所有边缘点进行分类,同类边缘点属于一个图像轮廓的一条初始边缘线,获取待检测的图像的所有的初始边缘线,给每个边缘点分配一个基准方向,并提取每个边缘点的特征向量,且对每个特征向量进行归一化处理;步骤三:根据每个边缘点归一化处理后的特征向量计算每条初始边缘线上每个边缘点的局部自相似性值和整体自相似性值,并将局部自相似性值和整体自相似性值的加权组合作为该边缘点最终的加权自相似性值;步骤四:设定一个高阈值,获取每条初始边缘线上的加权自相似性值高于高阈值的边缘点的集合,剔除每条初始边缘线上加权自相似性值低于高阈值的边缘点;步骤五:计算上述集合中每个边缘点与其最邻近边缘点的自相似性值,设定一个低阈值,获取集合中所有的与其最邻近边缘点的自相似性值高于低阈值的边缘点,将该集合中低于低阈值的边缘点标记为不规则边缘点;步骤六:对步骤五中高于低阈值的边缘点分类,同一类边缘点形成一个图像轮廓的校正边缘线,给所有的校正边缘线设定一个长度阈值,获取小于该长度阈值的校正边缘线,将该校正边缘线上的点标记为不规则边缘点;步骤七:步骤五和步骤六中标记的不规则边缘点形成的图像为识别的不规则图像。
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