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OpenCV基于深层梯度信息特征表示方法研究(4)

时间:2022-03-05 22:16来源:毕业论文
2。1。2 方向梯度直方图 在图像处理与模式识别中,方向梯度直方图(Histogram of Oriented Gradient, HOG)是用 来进行物体识别的特征描述子,通过计算和统计检

2。1。2 方向梯度直方图

在图像处理与模式识别中,方向梯度直方图(Histogram of Oriented Gradient, HOG)是用 来进行物体识别的特征描述子,通过计算和统计检测图像的局部区域直方图来描述特征。

(1)  主要思想

在一副图像中,梯度或者边缘的方向密度分布可以详尽的描述图像局部的外观和形 状。HOG 是梯度的统计信息,而梯度主要存在于边缘。

(2)  实现方法

将图像局部划分成小的连通的区域,设定 cell 单元,cell 单元一般都很小,然后采集 每个 cell 单元中各元素的梯度或者边缘的方向梯度直方图。把这些特征串联起来就构成 了 HOG 特征描述。

(3) 归一化

在整个图像范围内,将图像局部块(block)进行归一化、均衡化处理,以减小采集 样本时光照或者阴影带来的影响,从而获得更好的检测效果。

(4) 实现过程

(a) 灰度化处理;来`自+优-尔^论:文,网www.youerw.com +QQ752018766-

(b) 使用 Gamma 校正法对输入图像进行颜色空间归一化,以减少光照和阴影变化对 检测带来的影响,同时减小噪声干扰;Gamma 压缩公式如下:

I (x, y) I (x, y)gamma (2-1)

(c) 计算每个像素的梯度;

利用 Sobel 算子计算出图像 x 轴方向和 y 轴方向梯度

OpenCV基于深层梯度信息特征表示方法研究(4):http://www.youerw.com/jisuanji/lunwen_90626.html
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