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本文主要针对传统Itti视觉注意计算模型,引入边缘特征信息,优化视觉注意计算模型.在引入边缘特征信息的过程中,本文对Canny边缘检测算法进行改进:以改进后的双边滤波算法代替高斯滤波从而更好的保持边缘,借鉴Sobel算子从4个方向计算梯度幅值来代替原方法中的从2个方向来计算的过程,利用改进的OTSU算法选取双阈值代替手动设置阈值,从而降低图像分割时的误检、漏检现象.在实验中,我们发现,该方法相较于建立在普通Canny算法基础上的Itti视觉注意计算模型,对显著区域的提取效果上有很大的提高. 相似文献
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信息提取技术是自然语言处理技术的关键技术之一,其中最主要的任务是事件元素提取.本文利用深度学习网络模型实现信息提取任务进行了深入研究.训练数据来源于上海大学构建的CEC已标注的语料库.相比于采用手工设立规则的识别方式和BiLSTM网络模型,本文通过对数据进行预处理和搭建BERT-BiLSTM-CRF深度网络模型,对文本数据训练实现标注,在时间、报道时间、参与对象的识别准确率上均有所提升. 相似文献
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