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python基于K-means聚类算法的图像分割

上传者: 2022-04-11 18:44:19上传 PDF文件 225.00 KB 热度 18次

实际上,无论是从算法思想,还是具体实现上,K-means算法是一种很简单的算法。它属于无监督分类,通过按照一定的方式度量样本之间的相似度,通过迭代更新聚类中心,当聚类中心不再移动或移动差值小于阈值时,则就样本分为不同的类别。这需要一个有效的盘踞,平方差是最常用的度量方式,如下我们知道:无论是灰度图还是RGB彩色图,实际上都是存有灰度值的矩阵,所以,图像的数据格式决定了在图像分割方向上,使用K-means聚类算法是十分容易也十分具体的。导入必要的包损失函数分类器基于k-means算法的图像分割聚类中心个数=3,迭代阈值为=1聚类中心个数=3,迭代阈值为=1

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