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1.
改进Split-Merge分割用于蝗虫图像   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
为了更好地分割蝗虫图像,对传统Split-Merge算法做出改进:用PCNN来进行分裂,采用一种简化的Mumford-Shah模型进行合并。该方法的优点是:分裂阶段不仅无效分割数目减少,而且无方块效应,对边缘定位准确;合并阶段能够理想地将分裂后的区域合并为感兴趣的前景与不感兴趣的背景,误合并与欠合并大幅减小。实验对成虫与幼虫图像均进行分割。综合比较,该算法性能较优。  相似文献
2.
一种基于PCNN的图像自动分割方法   总被引:1,自引:1,他引:1  
脉冲耦合神经网络(PCNN)是20世纪90年代形成和发展的一种新型神经网络,在图像处理领域得到广泛的应用。本文提出了一种基于简化的PCNN与类内最小散度类间最大方差相结合的自适应图像分割方法,在每次迭代时将脉冲耦合神经网络点火的神经元对应的像素作为目标,未点火的神经元对应的像素作为背景,计算目标和背景像素灰度值的类间方差与类内散度,取类间方差与类内散度比值最大的分割图像作为最终结果。实验结果表明,本文算法可以有效地对不同图像进行自动分割,是一种可行的与有效的图像分割方法。  相似文献
3.
基于改进PCNN和互信息熵的自动图像分割   总被引:1,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
魏伟一  李战明 《计算机工程》2010,36(13):199-200,204
脉冲耦合神经网络(PCNN)由于其良好的脉冲传播特性在图像分割中得到了广泛应用。针对其需要人机交互通过实验确定其相关参数等问题,改进PCNN模型,以像素对比度作为链接矩阵,以互信息作为迭代终止的判决依据,提出基于改进脉冲耦合神经网络的自动图像分割。实验结果表明,该方法实时性好、自适应性强,分割出的目标轮廓清楚。  相似文献
4.
针对图像骨架毛刺去除的过程中图像骨架的几何结构很难保持完整的问题,提出了基于脉冲耦合神经网络(PCNN)图像骨架毛刺去除方法.该方法根据图像的性质对PCNN进行了改进,并定义了骨架中的端点、交叉点等概念.根据PCNN对应神经元同步激发而产生脉冲的传播特性,判断和除去骨架上的毛刺.仿真结果表明,该方法不仅能完整而准确的反应目标图像的几何结构,而且具有很强的抗干扰和去噪能力.  相似文献
5.
在经典的基于混合高斯模型减背景算法的基础上,在脉冲耦合神经网络(PCNN)对前景和背景的分割过程中,运用了多阈值思想,其迭代次数由简化的最大熵准则决定,并且提出了一种新的模型学习率。经过实验证明,该算法在检测能力、抑制噪声、稳定性等方面得到了较好的改进。  相似文献
6.
基于脉冲耦合神经网络(Pulse Coupled Neutral Network,PCNN)模型,提出了一种基于Canny算法的图像预处理方法,增强了图像的模糊边缘,提高或抑制了对应神经元的相似群捕获能力,利用最大相关准则确定神经元的衰减阈值和实现神经元相似群捕获强度的控制,避免了神经元完全捕获对分割图像的过平滑,成功实现了灰度图像的自动分割。该方法得到的分割图像取得了较好的结果,体现了更多细节,与相关文献相比,大大减少了神经元参数对分割结果的影响。  相似文献
7.
语谱图是语音信号的时频表示,含有丰富的信息。把语谱图输入到脉冲耦合神经网络(PCNN)可以获得语音的特征矢量。传统的语音特征采用PCNN50次迭代的点火次数。提出了一种新的语音特征参数,该参数基于PCNN神经元点火位置的信息。说话人识别的实验表明,新语音特征比传统的特征更能反映话者语音信号的特点,获得更好的识别结果。  相似文献
8.
提出了基于脉冲耦合神经网络的图像置乱加密效果评价新方法。脉冲耦合神经网络直接来自于哺乳动物视觉皮层神经细胞的研究,已在图像处理的众多领域得到了广泛应用。首先利用脉冲耦合网络实现图像特征提取,然后分析置乱前后两图像所提取特征向量之间的差异程度,最后构造了图像置乱效果评价函数。实验结果表明,提出的评价方法是能够较好地刻画图像的置乱程度,反映了加密次数与置乱程度之间的关系,与人的视觉基本相符。而且对于不同的图像,该评价方法能在一定程度上反映所用的置乱变换在各置乱阶段的效果。  相似文献
9.
本文研究认知无线电中的频谱分配问题,分析了脉冲耦合神经网络(PCNN)模型的脉冲传递和数据耦合特性在频谱分配中的作用,研究了授权用户可占用时间对认知无线电通信系统的影响,改进了PCNN模型,提出了一种基于PCNN的频谱算法,在避免频谱干扰的前提下缩短了频谱跨度,减少了频率的使用个数;将授权用户的可占用时间作为分配频谱的依据之一,在保证授权用户通信的基础上提高了系统中非授权用户的吞吐量。最后通过实验证明了算法的有效性。  相似文献
10.
为了简单有效地提取图像重要特征信息, 从而更好地提高检索图像的精度, 提出了一种基于脉冲耦合神经网络(Pulse coupled neural networks, PCNN)的图像归一化转动惯量(Normalized moment of inertia, NMI)特征提取及检索算法. 首先利用改进简化PCNN模型相似神经元同步时空特性及指数衰降机制将图像分解为具有相关性的二值系列图像, 然后提取反映原始图像目标形状、结构分布二值系列图像的一维NMI特征矢量信号, 并将其应用在图像检索中; 同时, 考虑到二值系列图像间的相关性及不同图像间NMI序列值的差异性, 引入了马氏距离结合Pearson积矩相关法的 综合相似性度量方法. 实验结果表明, 所提算法对图像特征矢量序列具有良好抗几何畸变不变特性及对图像表述的唯一性,且具有较好的图像检索效果.  相似文献
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