期刊专题

10.3969/j.issn.1004-373X.2008.22.036

一种改进的半调图像分类算法

引用
半调图像分类在逆半调过程中是非常关键的步骤.文献[1]提出的神经网络分类算法利用增强的一雏相关性,可以对半调图像进行适当的分类,但分类精度不够高.在神经网络分类算法的基础上,通过计算图像的灰度共生矩阵,进而提取图像的纹理特征来对图像进行分类.实验表明,改进后的算法可提高分类的精度.

半调图像、图像分类、纹理特征、灰度共生矩阵

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TP391.41(计算技术、计算机技术)

陕西省自然科学基金资助项目2004F32

2009-01-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共3页

112-114

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现代电子技术

1004-373X

61-1224/TN

31

2008,31(22)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
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