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摘要:
颜色是服装图像的重要特征,服装图像颜色识别广泛地应用在服装图像搜索中,现有的颜色识别方法都是把颜色特征粗略地划分为几个具体的值来进行匹配,会导致颜色识别出现比较大的误差.为了解决这种问题,提出了一种融合均值平移和k均值聚类算法的颜色识别方法,首先使用k均值聚类算法对服装图片的环境和布料颜色进行提取和聚类,然后对图像颜色进行重建,最后对重建后的图像颜色使用均值平移进行处理,它对像素颜色的聚类中心距离进行计算,并将其距离同含有标准颜色数据库进行比较来识别服装图像的颜色.实验结果表明,融合均值平移和k均值聚类的颜色识别方法可以有效地对服装图像颜色进行识别.
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文献信息
篇名 一种融合的聚类算法在服装图像颜色识别上的应用
来源期刊 湖南工程学院学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 均值平移 k均值聚类 颜色识别 图像特征
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目 树立科学·计算机科学
研究方向 页码范围 51-54
页数 4页 分类号 TP312
字数 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
均值平移
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颜色识别
图像特征
研究起点
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期刊影响力
湖南工程学院学报(自然科学版)
季刊
1671-119X
43-1356/N
大16开
湖南省湘潭市福星东路88号
1991
chi
出版文献量(篇)
2006
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