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文檔簡介
1、脈沖耦合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(PCNN)適用于灰度圖像處理,不能直接處理彩色圖像。并且傳統(tǒng)PCNN是單通道模型,只能接收一個外界輸入,在此基礎(chǔ)上,對其進(jìn)行擴(kuò)展,改進(jìn)了一種能夠同時(shí)接收多幅圖像的多通道脈沖耦合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(M-PCNN)模型,結(jié)合最大信息熵準(zhǔn)則,將其應(yīng)用于彩色圖像分割。主要研究內(nèi)容有:
1、研究PCNN工作原理、基本應(yīng)用以及分割效果的評判準(zhǔn)則。通過實(shí)驗(yàn)結(jié)果對比分析,選擇最大信息熵準(zhǔn)則作為圖像分割效果的客觀評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
2
2、、分析了RGB和HSV顏色空間模型,結(jié)合顏色空間的優(yōu)缺點(diǎn)以及具體分割效果,選擇RGB顏色空間作為彩色圖像分割的顏色模型。
3、研究M-PCNN模型,將傳統(tǒng)PCNN擴(kuò)展成多輸入的多通道PCNN模型,具體過程是將各通道的內(nèi)部活動項(xiàng)進(jìn)行加權(quán)耦合得到整體的內(nèi)部活動項(xiàng),RGB三分量的像素平均值的比值作為加權(quán)系數(shù),設(shè)置指數(shù)增長的動態(tài)閾值,結(jié)合同步脈沖發(fā)放特性和最大信息熵準(zhǔn)則實(shí)現(xiàn)彩色圖像分割。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,基于M-PCNN的彩色圖像分割方法
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