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近年来的研究表明,脉冲耦合神经网络(Pulse Coupled Neural Network,PCNN)可有效地用于图像分割.然而对于不同图像,常需要选取适当的网络参数,以得到有效的分割结果.但是,目前网络参数的选取还主要停留在人工调整和确定阶段,尚无一种能够根据图像本身特性自动确定参数的方法,这在很大程度上限制了PCNN的应用.针对这一问题,本文提出了一种基于简化PCNN的自适应图像分割方法,通过利用图像本身空间和灰度特性自动确定网络参数,实现对不同图像的分割.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,具有一定的健壮性. 相似文献
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文章研究了基于PCNN模型的图像分割。该方法利用PCNN模型有类似的灰度值与神经元对应可以同时发出脉冲的特征,保留图像的区域信息,显示了更多分割目标的细节信息,文章采用Lena图、Coins图以及经过模糊处理以后的Bike图进行了图像分割,并与最大类间方差Ostu分割方法进行了对比。实验结果表明,脉冲耦合神经网络分割方法利用最小的迭代次数、最快的分割速度,在图像的细节、轮廓以及去模糊方面实现了良好的分割效果。 相似文献
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一种基于PCNN的图像噪声消去方法 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种基于PCNN(脉冲耦合神经网络)的图像椒盐噪声消去方法,针对椒盐噪声的特点,根据PCNN集群点火特性,结合邻域均值滤波器较好地进行了图像平滑.试验证明,该方法不仅能够有效地去除椒盐噪声,对图像纹理和边缘的保护也较好. 相似文献
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基于ROI与A适应Ostu相结合的图像分割算法 总被引:2,自引:0,他引:2
图像分割对于提取感兴趣区域的特征,提高现有图像分析系统的工作效率有着积极的作用。在结合当前静态图像中的ROI检测技术,利用建立后的ROI区域内图像代替整幅图像作为后续工作,并对Ostu阈值分割法进行自适应改进算法研究的基础上,研究了一种结合ROI生长技术与自适应Ostu阈值分割算法结合的新的分割方法。实验证明,该算法能够取得较理想的分割效果,有效地提取出感兴趣特征。 相似文献
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为了解决图像中出现的照度不均匀现象,提出了一种基于阈值的图像分割算法。首先基于边缘阈值和非边缘阈值的计算得到初步的阈值图像,然后通过拟合区域划分、控制点的简约和阈值的外插等步骤对图像实行再次分割。实验证明此算法分割图像后得到的效果好,相比于其他典型算法具有优越性,特别是边缘处的吻合程度较高,并且使图像抵抗模糊的能力增强,使图像更加平滑而没有噪声,解决了以前利用边缘方法容易被噪声妨碍的问题。 相似文献
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针对目前单帧图像阈值分割中分割易受突变影响、目
标背景分割不明显以及分割效果较差等问题,提出了一种基于红外图像帧关
联的自动阈值分割方法。该方法利用自动阈值分割法简单分割单帧图像,然
后根据图像帧关联信息对图像进行分组处理,再对每帧图像进行权重分配,最
终确定每帧图像的分割阈值,以提高分割的抗干扰性,改善分割效果。通过理
论分析和实验仿真验证了该算法的有效性和可行性,并将其与其他算法进行了
对比实验。实验结果表明,本文提出的分割算法的抗干扰性较强,能够将目标
图像从背景中清晰地分割出来,具有更好的分割效果和更强的应用性。 相似文献
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一种基于PCNN赋时矩阵的图像去噪新算法 总被引:9,自引:0,他引:9
该文从图像脉冲噪声的特点出发,提出了基于脉冲耦合神经网络(Pulse Coupled Neural Networks, PCNN)赋时矩阵的图像去噪算法。赋时矩阵是由PCNN产生的一种从空间图像信息到时间信息的映射图,在图像处理中,赋时矩阵包含有与空间相联系的有用信息。计算机仿真结果表明,通过对PCNN赋时矩阵分析与处理,综合运用相关方法,可以有效地滤除被脉冲噪声污染的图像噪声,且恢复图像的视觉效果明显地好于中值滤波、均值滤波及维纳法得到的结果,其信噪比高、去噪能力强、对边缘和细节的保护性好、适应性强。 相似文献
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结合脉冲耦合神经网络与模糊算法进行四值图像去噪 总被引:1,自引:0,他引:1
该文研究了如何将模糊算法用于脉冲耦合神经网络(Pulse Coupled Neural Network,PCNN),进行四值图像去噪,提出了基于模糊PCNN的图像去噪算法.计算机仿真结果表明,将模糊算法与PCNN相结合,可有效地去除被噪声污染的四值图像的噪声,且恢复图像的视觉效果明显地好于用另两种常用的图像去噪方法(中值滤波和均值滤波)得到的结果.在医用图像和军事图像处理方面,四值图像的去噪恢复是非常有价值的,故本文对于PCNN的理论研究和实际应用均有重要的意义。 相似文献