期刊专题

10.16652/j.issn.1004-373x.2015.22.024

基于K均值聚类算法的雾天识别方法研究

引用
为实现视频监控设备对雾天天气现象的自动识别,提出了基于K均值聚类算法的雾天天气现象自动识别方法.该方法通过分析雾天天气现象对视频图像采集的影响,提取图像饱和度的均值、方差为特征参数,并利用K均值聚类算法对训练图像进行分类,得到不同图像类别的聚类中心,测试阶段计算不同图像与聚类中心的相异度即可完成分类.实验结果表明,该方法简洁高效,易于实现对大规模图像数据的处理,并能实现图像分类后类别的标注,对雾天的识别率高于90%.

雾天、自动识别、K均值聚类算法、图像饱和度

38

TN958-34;TP391.4

国家自然科学基金61250006,61002052,61471412

2015-12-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

80-83

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现代电子技术

1004-373X

61-1224/TN

38

2015,38(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
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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