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绘画作品流派分析核聚类算法

浏览113次 时间:2017年5月12日 08:45

【关键词】相似度核聚类 基于内容 绘画流派

随着科技的不断发展,我们在物质生活

得到不断满足的同时,对精神生活也提出了新

的要求,在这样的社会环境下,艺术的普及和

推广就具有了较强的现实意义。

绘画是艺术门类中的重要组成之一。绘

画艺术从作品材质划分,西方有油画、漆画等,

中国有水墨画、水彩画等;从风格上划分,则

更加细分到诸多流派,单譬如油画,就有印象

主义、浪漫主义、写实主义,抽象主义、后现

代主义等等数十种之多,对于一般的艺术欣赏

者而言,难以分辨。因此,亟需提出一种基于

机器识别的分类算法。

分类算法需根据艺术流派分析的传统经

验进行算法设计,同时可以参考基于内容的视

频检索的部分核心思想进行实现。就核心概念

而言,视频是帧的封装,流派是目标作品绘画

的封装,在实现上具有类比的可行性。在基于

内容的视频检索领域,许多研究方法都是利用

并提取关键帧从而简化视频相似度对比的运算

量,但需满足帧数相等的先决条件。在绘画目

标作品分类算法中,显然不适用。为了更好的

满足本文特定的分类需求,算法需解决两个不

同绘画样本数量(矩阵不同维)的聚类及其相

似度计算问题。本文主要思想正是以此为出发

点,提出相似度核来计算不同维矩阵相似度的

算法,再结合聚类算法解决流派分类问题。

1 特征提取

颜色、纹理和形状是绘画作品图像中最

重要的代表特征,也是最为底层的视觉特征,

我们在特征向量的提取工作中,着重从此着手。

颜色特征是固有的一种视觉特性,颜色

特征对图像质量的变化、噪声等都有很好的鲁

棒性,目前基于图像颜色提取特征向量的算法

日臻成熟,如颜色直方图、颜色矩、累计直方

图、Color Coherence Vector 等。

纹理特征与物体的表面有强相关性,表

现物体的某种局部性质,是像素在局部区域中

分布关系的度量,但其本质是像素灰度空间的

分布规律。基于图像纹理提取特征向量的算法

有重要的研究意义,也取得了很大的发展,主

/张杰

针对绘画作品存在流派众多

风格各异,而导致无法机器识别

并分类的问题,提出一种核聚类

算法。首先,选取数字化绘画作

品并选定绘画特征基准图像集,

提取特征向量、构造特征矩阵。

其次,基于矩阵运算方法及核函

数提出一种相似度核聚类算法,

能有效完成绘画作品的流派分析

和聚类。

摘 要

要有Tamura 纹理特征、灰度共生矩阵、小波

变换和自回归纹理模型等。

形状特征基于图像中物体与区域的划分,

在目前的技术水平下,无法保证准确性和鲁棒

性,只应用于特殊情况中。

对此,提出了综合特征提取方法,采用

颜色特征与纹理特征相结合的方法构造特征矩

阵。

1.1 颜色特征向量提取

选取分量间相互独立且具有视觉一致性

HSV 颜色空间,如图1 所示。

根据其特性,在保留足够颜色信息的前

提下,降低颜色直方图的维数后,对HSV

间进行非等间隔量化,令,,

,将HSV 空间的像素量化到[0-71],构

造一维特征矢量:

1

72 级的一维直方图,即该图像的颜色

特征。

1.2 纹理特征向量提取

采用灰度共生矩阵来表示纹理特征,其

本质是图像二阶组合条件概率密度函数。具有

计算量小,算法复杂度低,容易实现,特征提

取速度快的特点。

灰度共生矩阵定义在θ 方向上,相隔d

素距离的一对像素,具有灰度值i j 的概率,

标记为:

2

θ d 确定,则得。灰度共生矩阵用

一对像素出现某灰度值的概率表示纹理,可定

量描述纹理特征。

d=1θ 分别为45°90°135°

公式如下:

3

4

5

6

其中,图像空间由像素构成,水平

, 垂直,km ln

表示所选区域。

RGB 转化为灰度图像,灰度级256,如

式(7):

7

其中Y为灰度值,R为红色分量的灰度值,

G 为绿色分量的灰度值,B 为蓝色分量的灰度

值。

在保证检索特征的前提下,采用16 级灰

度量化能大大提高提取速度,按照公式(3)(4

5)(6)构造共生矩阵,分别计算出其惯性

CON、熵ENT、能量ASM、相关COR

做归一化处理,得公式(8):

8

其中Fi N维特征向量,fij 为上特征分量。

1.3 综合特征向量提取

在获得颜色特征和纹理特征之后,根据

公式(1)和公式(8)可构造综合特征向量为:

9

1.4 特征矩阵构造

设定进入分析的作品流派图像集的数量

N,即: ,ni 为第i 个图像集的作

品数量,。

根据1.3 节对综合特征向量的定

义公式(9), 构造m N 个图像集

中, 将每张作品图像的综合特征向量

转置后代入,

构造特征矩阵表示为:

10

对进行变量统一后,构建出特征矩阵

为公式(11):

11

2 相似度计算

2.1 相似度核

核函数提供了特征矩阵之间的相似性度

量,本文选取线性核作为算法中

相似性度量的核函数。定义在集合X 上的核

函数k, ,其中,采用核

函数可以度量的相

似性。

根据上文1.2 章节构造特征矩阵的定义,

利用公式(11)对待分类的绘画目标作品建立

特征矩阵,即:

●基金项目:厦门大学课题项目编号19361

1HSV 颜色空间图2:提取纹理特征图

像空间

Electronic Technology 电子技术

Electronic Technology & Software Engineering 电子技术与软件工程• 99

【关键词】总体 元器件 国产化

元器件作为电气设备的基本组成单元,

是实现各项功能的基石,元器件的质量好坏直

TAG: 绘画
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