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    新疆維吾爾草藥圖像特征提取及分類(lèi)研究

    2016-01-07 09:02:52木拉提·哈米提,孔喜梅,嚴(yán)傳波
    關(guān)鍵詞:草藥特征向量決策樹(shù)

    新疆維吾爾草藥圖像特征提取及分類(lèi)研究

    木拉提·哈米提1, 孔喜梅1, 嚴(yán)傳波1, 阿布都艾尼·庫(kù)吐魯克1, 孫靜1,

    艾賽提·買(mǎi)提木沙2, 員偉康1, 楊芳1, 伊利扎提·阿力甫1, 張歲霞1

    (新疆醫(yī)科大學(xué)1醫(yī)學(xué)工程技術(shù)學(xué)院;2公共衛(wèi)生學(xué)院, 烏魯木齊830011)

    摘要:目的探討決策樹(shù)C4.5算法及主成分分析法在新疆維吾爾草藥圖像分類(lèi)中的應(yīng)用。 方法選取新疆維吾爾草藥圖像450張,其中花類(lèi)、葉類(lèi)、果類(lèi)圖像各150張。對(duì)圖像進(jìn)行去噪、尺度歸一化和空間轉(zhuǎn)換等預(yù)處理;利用顏色直方圖與顏色矩法分別提取3種草藥的特征;采用主成分分析(PCA)法對(duì)所提取的特征進(jìn)行篩選;構(gòu)造一個(gè)基于C4.5決策樹(shù)算法的圖像分類(lèi)器,使用決策樹(shù)C4.5算法,對(duì)顏色直方圖、顏色矩、14個(gè)綜合特征及主成分分析獲取的特征進(jìn)行分類(lèi),以驗(yàn)證特征的分類(lèi)能力。結(jié)果顏色直方圖特征分類(lèi)準(zhǔn)確率為63.11%,顏色矩特征分類(lèi)準(zhǔn)確率為65.11%,14個(gè)綜合特征分類(lèi)準(zhǔn)確率為54.76%,PCA選擇的特征分類(lèi)準(zhǔn)確率為72.00%。結(jié)論綜合特征的分類(lèi)準(zhǔn)確率較單一特征低,表明在進(jìn)行分類(lèi)時(shí),冗余特征可能會(huì)降低分類(lèi)準(zhǔn)確率;利用PCA選擇后的特征分類(lèi)準(zhǔn)確率較高,表明該算法能有效減少冗余特征,彌補(bǔ)單一特征分類(lèi)的局限性,從而提高整體分類(lèi)效率,為提高后續(xù)基于內(nèi)容的圖像檢索系統(tǒng)的檢索效率奠定了基礎(chǔ)。

    關(guān)鍵詞:新疆維吾爾草藥; 主成分分析(PCA); 綜合特征; 決策樹(shù)C4.5; 圖像分類(lèi)

    中圖分類(lèi)號(hào):R318.04; TP751.1文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

    doi:10.3969/j.issn.1009-5551.2015.07.004

    [收稿日期:2015-04-19]

    基金項(xiàng)目:新疆少數(shù)民族科技人才特殊培養(yǎng)計(jì)劃科研項(xiàng)目(201323122)

    作者簡(jiǎn)介:祖麗菲亞·吾斯曼(1986-),女(維吾爾族),碩士,實(shí)習(xí)研究員,研究方向:維藥藥效物質(zhì)基礎(chǔ)研究。

    基金項(xiàng)目:國(guó)家自然科學(xué)基金(81160182,81460281,61201125); 江西民族傳統(tǒng)藥協(xié)同創(chuàng)新項(xiàng)目(JXXT201401001-2); 留學(xué)人員科技活動(dòng)擇優(yōu)資助項(xiàng)目(2013-277)

    作者簡(jiǎn)介:木拉提·哈米提(1957-),男(維吾爾族),教授,碩士生導(dǎo)師,研究方向:醫(yī)學(xué)圖像處理及生物醫(yī)學(xué)信號(hào)分析,E-mail:murat.h@163.com。

    Feature extraction and classification of Xinjiang Uygur herbal images

    Hamit Murat1, KONG Ximei1, YAN Chuanbo1, Kutluk Abdugheni1, SUN Jing1, Matmusa Asat2,

    YUAN Weikang1, FANG Yang1, Alip Elzat1, ZHANG Suixia1

    (1CollegeofMedicalEngineeringTechnology;2CollegeofPublicHealth,

    XinjiangMedicalUniversity,Urumqi830011,China)

    Abstract:ObjectiveThis paper details the application of decision tree C4.5 and principle component analysis for Xinjiag uygur herbal images. MethodsWe selected 450 Xinjiang Uygur Herbal images, among which there were 150 flower type images, the leaves type images and fruit type images respectively. We processed the images by removing the noise by median filter, normalizing scale and conversing type. Then we used color histogram and color moment method to extract the characteristics of the three kinds of Herbs respectively, and integrated two kinds of feature extraction, then used PCA method for the selection of the characteristic value, and C4.5 decision tree algorithm to construct classifier for color histogram, color moment, the characteristics of comprehensive and characteristics of principal component and then we evaluated the classification capability. ResultsThe color histogram classification accuracy rate reached 63.11%; Color moment classification results accuracy reached 65.11%; Characteristics of comprehensive classification accuracy reached 54.76%; characteristics of the PCA to choose classification accuracy rate reached 72.00%. ConclusionComprehensive characteristics of the classification accuracy rate was lower than those of single feature, while the classification, redundant features can reduce classification accuracy; after using PCA to select the characteristics, the classification accuracy goes higher, which shows that the algorithm can effectively reduce the redundant features. It compensates for the limitations of single feature classification and thus improving the overall classification efficiency. It can lay a foundation for the subsequent content-based image retrieval system to a certain extent.

    Key words: Xinjiang of Uygur Herbal images; principal component analysis; comprehensive feature; decision tree C4.5; image classification

    數(shù)據(jù)挖掘是數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)應(yīng)用最新和最活躍的學(xué)科前沿,是從龐大的數(shù)據(jù)集或數(shù)據(jù)庫(kù)中提煉有用信息的新興交叉學(xué)科,匯集了統(tǒng)計(jì)學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)庫(kù)、模式識(shí)別、人工智能等學(xué)科的內(nèi)容[1]。在數(shù)據(jù)挖掘的研究與應(yīng)用中,分類(lèi)(Classification)算法作為圖像處理和分析的重要工具一直受到學(xué)術(shù)界的關(guān)注,分類(lèi)算法是一種有監(jiān)督的學(xué)習(xí),通過(guò)對(duì)已知類(lèi)別訓(xùn)練集的分析,從中發(fā)現(xiàn)分類(lèi)規(guī)則,以此預(yù)測(cè)新數(shù)據(jù)的類(lèi)別。在很多領(lǐng)域特別是數(shù)據(jù)挖掘中,決策樹(shù)是一種經(jīng)常要用到的技術(shù),它可以用于分析數(shù)據(jù),也可以用來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè),常用的算法有ID3,C4.5及CART等[2]。

    顏色特征是圖像的基本特征之一。顏色特征描述了圖像或圖像區(qū)域所對(duì)應(yīng)的景物的表面性質(zhì)。一般顏色特征是基于像素點(diǎn)的特征,此時(shí)所有屬于圖像或圖像區(qū)域的像素都有各自的貢獻(xiàn)[3]。由于顏色對(duì)圖像或圖像區(qū)域的方向、大小等變化不敏感,所以顏色特征不能很好地捕捉圖像中對(duì)象的局部特征。顏色特征的提取方法主要有顏色直方圖[4]、顏色矩[5]、主色調(diào)法及顏色聚合矢量等[6]。顏色特征對(duì)圖像本身的尺寸、方向和視角的依賴(lài)性較小,顏色特征的提取也相對(duì)容易,因而基于顏色特征的圖像檢索的研究受到了廣泛的研究和應(yīng)用,已提出了許多算法。

    本研究采用顏色直方圖和顏色矩方法對(duì)新疆維吾爾草藥圖像進(jìn)行特征提取,運(yùn)用主成分分析法(PCA)進(jìn)行特征的選擇,最后對(duì)特征的分類(lèi)能力進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià)。

    1圖像特征提取

    1.1決策樹(shù)算法簡(jiǎn)介決策樹(shù)(decision tree)方法起源于概念學(xué)習(xí)系統(tǒng),采用自頂向下的分治策略進(jìn)行分類(lèi),最著名的決策樹(shù)算法是J.Ross Quinlan提出的以信息增益作為選擇測(cè)試屬性標(biāo)準(zhǔn)的ID3算法[7]。ID3方法是其發(fā)展的高峰,后來(lái)又演化為能處理連續(xù)屬性的C4.5方法,主要優(yōu)點(diǎn)是描述簡(jiǎn)單、分類(lèi)速度快,適合大規(guī)模的數(shù)據(jù)處理。

    通常情況下,1棵決策樹(shù)由決策節(jié)點(diǎn)、葉子和分支3個(gè)部分組成。在決策樹(shù)中頂端的節(jié)點(diǎn)稱(chēng)之為根節(jié)點(diǎn),整棵樹(shù)也是從這里開(kāi)始。其中每個(gè)分支都是1個(gè)節(jié)點(diǎn)或者葉子[8]。每個(gè)節(jié)點(diǎn)又代表一個(gè)問(wèn)題或者決策。與之相對(duì)應(yīng)的是屬性值。單個(gè)葉節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的是分類(lèi)結(jié)果。C4.5決策樹(shù)算法的核心思想是利用信息熵原理。選擇信息增益率最大的屬性作為分類(lèi)屬性,遞歸地構(gòu)造決策樹(shù)的分枝,完成決策樹(shù)的構(gòu)造[9]。

    (1)

    其中,信息增益Gain(S,A)與ID3算法中的信息增益相同,而分裂信息SplitInfo(S,A)代表了按屬性A劃分?jǐn)?shù)據(jù)集S的廣度和均勻性[10]。信息增益率將分裂信息作為分母,屬性A取值數(shù)目越大,分裂信息值,從而部分抵消了屬性取值數(shù)目所帶來(lái)的影響。

    (2)

    C4.5引入屬性的分類(lèi)信息來(lái)調(diào)節(jié)信息增益。其中,Si到Sc是c個(gè)不同值的屬性A分割S而形成的c個(gè)樣本子集。

    1.2圖像預(yù)處理分類(lèi)算法要求分類(lèi)數(shù)據(jù)必須由特征向量組成,不能直接在原始圖像上進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘,所以在實(shí)施挖掘之前必須先要對(duì)圖像進(jìn)行預(yù)處理及特征提取2個(gè)子過(guò)程。

    圖像預(yù)處理的目的是將獲得的圖像進(jìn)行處理,去除由于外界干擾出現(xiàn)的噪聲,增強(qiáng)圖像的對(duì)比度,圖像的質(zhì)量得到明顯改善,圖像的細(xì)節(jié)更加清晰。本研究參照文獻(xiàn)[11]對(duì)新疆維吾爾草藥圖像進(jìn)行圖像濾波增強(qiáng)、尺度歸一化、空間轉(zhuǎn)換等預(yù)處理操作過(guò)程。

    圖1、圖2、圖3分別表示花類(lèi)、葉類(lèi)、果類(lèi)圖像預(yù)處理的結(jié)果,a為原始維吾爾草藥圖像;b為去噪后的圖像;c為尺寸歸一化后的圖像;d為空間轉(zhuǎn)換后的圖像,將RGB模式轉(zhuǎn)換到HSV模式。從圖中可以看出,預(yù)處理后的圖像細(xì)節(jié)更加清晰,這為后續(xù)的特征提取工作奠定良好基礎(chǔ),從而能夠進(jìn)一步提高圖像的分類(lèi)正確率。

    a: 原始圖像 b: 圖像去噪 c: 尺寸歸一化 d: 空間轉(zhuǎn)換

    圖1新疆維吾爾草藥花類(lèi)圖像預(yù)處理結(jié)果

    a: 原始圖像 b: 圖像去噪 c: 尺寸歸一化 d: 空間轉(zhuǎn)換

    圖2新疆維吾爾草藥葉類(lèi)圖像預(yù)處理結(jié)果

    a: 原始圖像 b: 圖像去噪 c: 尺寸歸一化 d: 空間轉(zhuǎn)換

    圖3新疆維吾爾草藥果類(lèi)圖像預(yù)處理結(jié)果

    1.3特征提取從經(jīng)過(guò)預(yù)處理后的新疆維吾爾草藥圖像中抽取與分類(lèi)相關(guān)的圖像特征。本研究對(duì)圖像的特征提取方法:(1)顏色直方圖:對(duì)于圖像的顏色直方圖,將3個(gè)顏色分量合成為一維特征向量,統(tǒng)計(jì)其方差(T1)、偏斜度(T2)、峰度系數(shù)(T3)、能量(T4)、熵值(T5),形成5個(gè)的特征向量;(2)顏色矩:對(duì)于圖像的顏色矩,在RGB空間和HSV空間分別對(duì)3個(gè)分量統(tǒng)計(jì)了其一階矩(h1、s1、v1)、二階矩(h2、s2、v2)、三階矩(h3、s3、v3),形成9個(gè)的特征向量(表1)。對(duì)這些提取的特征向量結(jié)果應(yīng)用主成分分析操作進(jìn)行特征選擇,從而對(duì)新疆維吾爾草藥圖像進(jìn)行分類(lèi)。

    1.4特征選擇由于圖像的復(fù)雜性一般會(huì)得到維數(shù)較高的特征向量,或者所獲得的特征向量是通過(guò)多種類(lèi)型的提取方法獲取的,以期望能盡可能全面地反映紋理的特征[12]。此時(shí),特征選擇環(huán)節(jié)就變得非常重要,通過(guò)特征的選擇一方面可以有效降低特征向量的維數(shù);另一方面可以減少無(wú)關(guān)的特征分量在特征向量中的比重,從而有利于提高特征紋理的效率和效果。

    表1 3類(lèi)圖像特征提取結(jié)果的綜合特征

    (3)

    (4)

    在(2)式中,系數(shù)lij由下列原則來(lái)決定:(1) zi與zj(i≠j;i,j=1,2,…,m)相互無(wú)關(guān);(2) z1是x1、x2、…、xp的一切線(xiàn)性組合中方差最大者;z2是與z1不相關(guān)的x1、x2、…、xp的所有線(xiàn)性組合中方差最大者;……;zm是與z1、z2、……、zm-1都不相關(guān)的x1、x2、…、xp的所有線(xiàn)性組合中方差最大者。

    這樣決定的新變量指標(biāo)z1、z2、…、zm分別稱(chēng)為原變量指標(biāo)x1、x2、…、xp的第1、2、…、第m主成分。其中,z1在總方差中占的比例最大,z2、z3、…、zm的方差依次遞減。通過(guò)找主成分確定原變量xj(j=1、2、…、p)在諸主成分zi(i=1、2、…、m)上的載荷lij(i=1、2、…、m;j=1、2、…、p)它們分別是x1、x2、…、xp的相關(guān)矩陣的m個(gè)較大的特征值所對(duì)應(yīng)的特征向量。

    1.4.2提取主分量將顏色直方圖提取的5個(gè)特征向量和顏色矩提取的9個(gè)特征向量進(jìn)行綜合,共計(jì)14個(gè)特征向量。然后利用主成分分析法提取表l中的14個(gè)特征向量進(jìn)行降維,可以選取貢獻(xiàn)率較大的一些特征進(jìn)行圖像的分類(lèi)。本研究在計(jì)算過(guò)程中前4個(gè)主成分累計(jì)貢獻(xiàn)率達(dá)到了76.758%,因此將這4個(gè)主成分作為本試驗(yàn)的新疆維吾爾草藥圖像的新特征,見(jiàn)表2。

    表2 新疆維吾爾草藥花類(lèi)、葉類(lèi)、果類(lèi)圖像的新特征

    2結(jié)果與分析

    采用花類(lèi)、葉類(lèi)和果類(lèi)圖片各150張,共計(jì)450張植物藥圖片。利用決策樹(shù)C4.5算法對(duì)表2中新疆維吾爾草藥圖像特征結(jié)果進(jìn)行分類(lèi),隨機(jī)選取3類(lèi)植物藥部分圖片作為訓(xùn)練樣本,剩余的作為測(cè)試樣本。構(gòu)造一個(gè)基于決策樹(shù)算法的圖像分類(lèi)器,將提取到的特征輸入到分類(lèi)器中,綜合特征PCA法分類(lèi)正確率為72.00%,顏色直方圖分類(lèi)正確率為63.11%,顏色矩分類(lèi)正確率為65.11%,直接使用14個(gè)綜合特征分類(lèi)正確率為54.76%,結(jié)果見(jiàn)表3。

    表3 3種顏色特征提取方法的比較

    3結(jié)論

    本研究以花類(lèi)、葉類(lèi)和果類(lèi)3種新疆維吾爾草藥圖像為研究對(duì)象,采用顏色直方圖法和顏色矩法對(duì)其進(jìn)行特征提取,利用主成分分析法對(duì)所提取的特征進(jìn)行篩選,得到分類(lèi)能力較強(qiáng)的特征,通過(guò)決策樹(shù)C4.5算法構(gòu)造分類(lèi)器以驗(yàn)證特征的分類(lèi)能力。結(jié)果顯示,利用顏色直方圖和顏色矩特征進(jìn)行分類(lèi)時(shí),分類(lèi)準(zhǔn)確率分別為63.11%和65.11%;利用綜合顏色特征進(jìn)行分類(lèi)時(shí),分類(lèi)準(zhǔn)確率為54.76%;利用PCA算法選擇后的特征進(jìn)行分類(lèi)時(shí),分類(lèi)準(zhǔn)確率為72.00%。由分類(lèi)結(jié)果可知,綜合特征的分類(lèi)準(zhǔn)確率較單一特征低,表明在進(jìn)行分類(lèi)時(shí),特征量并不是越多越好,冗余特征可能會(huì)降低分類(lèi)準(zhǔn)確率;利用PCA選擇后的特征分類(lèi)準(zhǔn)確率較高,表明PCA算法能有效減少冗余特征,該算法彌補(bǔ)了單一特征分類(lèi)的局限性,從而提高整體分類(lèi)效率,為提高后續(xù)基于內(nèi)容的圖像檢索系統(tǒng)的檢索效率奠定了基礎(chǔ)。

    參考文獻(xiàn):

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    [12]馬莉,范影樂(lè).紋理圖像分析[M].北京:科學(xué)出版社,2009:55-60.

    (本文編輯施洋)

    通信作者:麥合蘇木·艾克木,男(烏孜別克族),碩士,副教授,研究方向:維藥藥效物質(zhì)基礎(chǔ)研究及新藥開(kāi)發(fā),E-mail:mahsum008@126.com。

    ·維醫(yī)維藥·

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