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特征提取与匹配算法在民族服饰图案上的应用研究

作者:陈金广 曹春梅 任冰青 马丽丽服饰图案siftsurf特征提取图像处理民族服饰图案分类

摘要:服饰图案包含某些象征意义,是传统服饰文化研究中的重要元素。将图像处理技术应用于民族服饰图案的特征提取时,尺度不变特征变换(SIFT)算法和快速鲁棒性尺度不变(SURF)算法是两类较典型的特征提取算法,它们在图像旋转、尺度变化、噪声干扰情况下具有较好的适应性。文章选取清代宫廷服饰中具有代表性的图案作为实验对象,用SIFT和SURF算法分别对该图像进行特征提取,用最优节点优先(BBF)算法确定特征点匹配点对,计算两种算法的正确匹配率和时间复杂度。实验结果表明,两种算法在服饰图案发生旋转、尺度变化、噪声干扰情况下均保持较高的特征匹配率,对从事网络中海量服饰图像数据自动化分类和检索方面的研究人员具有一定参考价值。

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丝绸

《丝绸》(月刊)创刊于1956年,由浙江理工大学主管,浙江理工大学;中国丝绸协会;中国纺织信息中心主办,CN刊号为:33-1122/TS,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《丝绸》一直致力于宣传党和国家对丝绸行业的方针政策,报道国内外丝绸纺织领域的重要科研成果,介绍和推广新技术、新工艺、新设备、新产品,提供国内丝绸经济与科研信息,交流管理与技术工作经验,为促进行业科技进步及行业的发展做出了重要贡献。

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