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  • 4-K均值算法--应用

    1. 应用K-means算法进行图片压缩

    读取一张图片

    观察图片文件大小,占内存大小,图片数据结构,线性化

    用kmeans对图片像素颜色进行聚类

    获取每个像素的颜色类别,每个类别的颜色

    压缩图片生成:以聚类中收替代原像素颜色,还原为二维

    观察压缩图片的文件大小,占内存大小

    from matplotlib import pyplot as plt
    from sklearn.cluster import KMeans
    import numpy as np
    import matplotlib.image as img
    import sys as sys
     
    #读取一张图片 观察图片文件大小,占内存大小,图片数据结构,线性化
     
    img = img.imread("data壁纸.jpg") #读取图片
    plt.imshow(img) #查看图片
    print("图片大小:",img.size)
    print("占内存大小:",sys.getsizeof(img))
    print("图片数据结构:",img)
    x = img.reshape(-1, 3)  #将图片线性化,列数为3
    img1 = img[::3, ::3]  # 降低分辨率
    print(img.shape, img1.shape, x.shape) 

    运行结果:

     

    # 用kmeans对图片像素颜色进行聚类
    colours=64 #(255,255,255)
    model=KMeans(n_clusters=colours) #构建模型
    model.fit(x) #训练模型
    x_pre=model.predict(x) #预测
    center=model.cluster_centers_ #聚类中心
     
    new_img=center[x_pre].reshape(img.shape)#还原每个像素颜色
    plt.imshow(new_img.astype(np.uint8)) # 展示压缩后的图片
    plt.show()

    运行结果:

     

    2. 观察学习与生活中可以用K均值解决的问题。

    从数据-模型训练-测试-预测完整地完成一个应用案例。

    这个案例会作为课程成果之一,单独进行评分

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/a1120139442/p/12728234.html
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