KMeans图片的压缩
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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了KMeans图片的压缩相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
from sklearn.datasets import load_sample_image import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.cluster import KMeans import numpy as np china=load_sample_image("china.jpg") plt.imshow(china) plt.show() image=china[::3,::3] #降低分辨率 plt.imshow(image) plt.show() x=image.reshape(-1,3)#重造数组 n_colors=64 #(256,256,256) model=KMeans(n_colors) #64类聚类中心 labels=model.fit_predict(x) #每个点的颜色分类,0-63 colors=model.cluster_centers_ #64类聚类中心值 new_image=colors[labels] #进行颜色填充 new_image=new_image.reshape(image.shape) #还原原来的数组 plt.imshow(new_image.astype(np.uint8)) #转换为数据类型,并画图 plt.show()
以上是关于KMeans图片的压缩的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章
机器学习sklearn----KMeans实例(图片数据矢量量化的应用)
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