K-means算法应用:图片压缩

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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K-means算法应用:图片压缩相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

from sklearn.datasets import load_sample_image
from sklearn.cluster import KMeans
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import matplotlib.image as img  #image类可以用来读或存图片

china = load_sample_image("china.jpg")
plt.imshow(china)
plt.show()
print(china.shape)
print(china)

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#降低分辨率
china1=china[::2,::2] #步长为2
plt.imshow(china1)
plt.show()
print(china1.shape)
print(china1)

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#用k均值聚类算法,将图片中所有的颜色值做聚类,用聚类中心的颜色代替原来的颜色值,形成新的图片
china2=china1.reshape(-1,3)
#print(china2.shape)
n_color=64  #(256,256,256)
model=KMeans(n_color)
labels=model.fit_predict(china2)  #每个点的颜色分类,0-63,fit做计算,predict每个点聚成什么类
colors=model.cluster_centers_  #64个聚类中心,颜色值
china3=colors[labels]  #还原颜色
china3=china3.reshape(china1.shape)  #还原维数
plt.imshow(china3.astype(np.uint8))  #类型转换
plt.show()

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#观察原始图片与新图片所占用内存的大小
import sys
print(sys.getsizeof(china))
print(sys.getsizeof(china3))

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#将原始图片与新图片保存成文件,观察文件的大小
img.imsave(e:\\china.jpg,china)
img.imsave(e:\\china2.jpg,china3)

import sys
print(sys.getsizeof(e:\\china.jpg))
print(sys.getsizeof(e:\\china2.jpg))

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以上是关于K-means算法应用:图片压缩的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

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