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基于格拉姆角场和PCNN-GRU的换相失败诊断方法 被引量:1
1
作者 陈仕龙 俸春雨 +3 位作者 牛元有 彭程 毕贵红 赵四洪 《电力科学与工程》 2025年第1期13-22,共10页
高压直流输电作为一种高效的电力传输技术,其运行中的换相失败会导致直流电流迅速增加、直流电压急剧下降,对电网的安全稳定运行造成重大影响。针对换相失败,提出一种结合格拉姆角场(Gramian angular field,GAF)与并行卷积神经网络–门... 高压直流输电作为一种高效的电力传输技术,其运行中的换相失败会导致直流电流迅速增加、直流电压急剧下降,对电网的安全稳定运行造成重大影响。针对换相失败,提出一种结合格拉姆角场(Gramian angular field,GAF)与并行卷积神经网络–门控循环单元(Parallel convolutional neural network-gated recurrent unit,PCNN-GRU)的换相失败诊断方法。利用GAF将一维时间序列信号转换为二维图像特征图,保留信号的时序信息。再利用PCNN-GRU模型的卷积神经网络的特征提取能力和门控循环单元的时序特征处理能力,使模型学习更多的故障特征,提高模型的诊断性能。以永富直流输电系统为对象,实验结果表明该方法诊断精度为99.33%,有较强的多特征提取能力和时序特性分析能力,诊断性能强,响应及识别换相失败快速。 展开更多
关键词 高压直流输电 换相失败 格拉姆角场 pcnn-GRU 故障诊断 深度学习
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自适应VMD与多头注意力PCNN融合的小电流接地故障选线方法
2
作者 韩冠行 韩如月 +1 位作者 贾雅君 江俊杰 《电子测量技术》 北大核心 2025年第21期77-86,共10页
传统小电流接地系统单相接地故障选线方法,通常采用基于一维信号的选线模型,存在选线准确率低、抗噪性弱等问题。基于上述问题,本研究提出了一种基于优化VMD及双通道PCNN-MATT的配网小电流接地系统单相接地故障选线方法:采用霜冰算法对... 传统小电流接地系统单相接地故障选线方法,通常采用基于一维信号的选线模型,存在选线准确率低、抗噪性弱等问题。基于上述问题,本研究提出了一种基于优化VMD及双通道PCNN-MATT的配网小电流接地系统单相接地故障选线方法:采用霜冰算法对VMD的分解层数与惩罚因子进行寻优,利用模糊熵算法选取模糊熵值最小的IMFs分量作为降噪输出信号;运用格拉姆角场算法将降噪后的信号变换为二维空间域图像,构建故障数据库;将GASF、GADF图像作为双通道神经网络的输入,用PCNN-MATT提取和学习图像所蕴含的故障特征,并进行故障线路的选取。为验证所提方法的有效性,本研究使用MATLAB/Simulink和配网RTLAB闭环仿真平台,在加入噪声的前提下,将所提模型与3种选线模型相比较。实验结果表明本研究算法准确率高达99.4%,在不同噪声条件下能够维持95%以上的准确率,优于其它3种选线模型,克服了传统故障选线方法准确率低、抗噪性差的问题。 展开更多
关键词 小电流接地系统 故障选线 霜冰算法 变分模态分解 格拉姆角场 pcnn卷积神经网络
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基于PCNN和互信息的医学图像配准方法及系统设计
3
作者 王观英 《现代信息科技》 2025年第14期128-132,共5页
首先研究了基于脉冲耦合神经网络模型(Pulse Coupled Neural Networks,PCNN)的粗配准方法;接着介绍了基于互信息(Mutual Information,MI)的图像配准方法;然后综合两者的优点,提出一种基于PCNN和互信息的由粗到细两步式医学图像配准方法... 首先研究了基于脉冲耦合神经网络模型(Pulse Coupled Neural Networks,PCNN)的粗配准方法;接着介绍了基于互信息(Mutual Information,MI)的图像配准方法;然后综合两者的优点,提出一种基于PCNN和互信息的由粗到细两步式医学图像配准方法。该方法利用PCNN的点火特性进行粗略配准以获取初始配准参数,再采用互信息优化配准结果,实现高精度图像匹配。最后,基于此方法设计开发了一个医学图像配准原型系统,并通过实验验证其性能。实验结果表明,该方法在配准精度和稳定性方面均优于传统方法,为医学图像配准提供了一种新的高效解决方案。 展开更多
关键词 pcnn 互信息 医学图像 配准
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基于PCNN和生成对抗网络的视网膜血管分割方法
4
作者 罗耀 《自动化技术与应用》 2025年第1期158-162,共5页
视网膜血管分割能为高血压、糖尿病以及青光眼等眼科疾病的确诊和治疗提供支持。利用计算机辅助技术的视网膜血管分割相比人工诊断更容易减少漏诊和误诊的机会。为提高视网膜血管分割准确率,提出基于PCNN和生成对抗网络的视网膜分割的... 视网膜血管分割能为高血压、糖尿病以及青光眼等眼科疾病的确诊和治疗提供支持。利用计算机辅助技术的视网膜血管分割相比人工诊断更容易减少漏诊和误诊的机会。为提高视网膜血管分割准确率,提出基于PCNN和生成对抗网络的视网膜分割的方法。将PCNN和生成对抗网络相结合,将生成对抗网络中的判别器嵌入PCNN为主体的循环结构中。生成对抗网络的博弈竞争机制赋予判别器不断自我升级的动力和活力,而不断改进的判别器为PCNN提供了分割的标准。最后对提出的方法进行定性和定量的分析,实验结果表明其在视网膜血管分割方面具有比较好的表现。 展开更多
关键词 血管分割 图像处理 pcnn 生成对抗网络
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Retinal Vessel Segmentation based on Improved PCNN and Gray Wolf Optimization Algorithm
5
作者 Xingfu Ou Miao Zhang Wenfeng Chen 《Journal of Electronic Research and Application》 2025年第3期318-331,共14页
Since the problems of branch loss and fracture in retinal blood vessel segmentation algorithms,an image segmentation method is proposed based on improved pulse coupled neural network(PCNN)and gray wolf optimization al... Since the problems of branch loss and fracture in retinal blood vessel segmentation algorithms,an image segmentation method is proposed based on improved pulse coupled neural network(PCNN)and gray wolf optimization algorithm(GWO).Simplifying the neuron input domain and neuron connection domain of the PCNN network,increasing the gradient information factor in the internal activity items,reducing the model parameters,enhancing the pulse issuing ability,and the optimal parameters of the network are automatically obtained based on multiple feature evaluation criteria and the GWO algorithm.The test in the public data set drive shows that the sensitivity,accuracy,precision,and specificity of the algorithm are 0.799549,0.962789,0.889163,and 0.986552,respectively.The accuracy and specificity are better than the classical segmentation algorithm.It solved the influence of low illumination,optic disc highlight,and foveal shadow on vascular segmentation,and showed excellent performance of vessel connectivity and terminal sensitivity. 展开更多
关键词 Retinal blood vessel Image segmentation pcnn GWO Parameter adaptation Multi-feature evaluation criteria
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基于NSST和PCNN的多聚焦图像融合算法
6
作者 张璐璐 吴粉侠 《微型电脑应用》 2025年第7期27-30,共4页
针对多聚焦图像的特点,采用非下采样剪切波变换(NSST)对源图像进行多尺度分解,从而获得低频系数和高频系数。对于低频系数,采用改进的空间频率作为脉冲耦合神经网络(PCNN)输入,基于PCNN加权规则进行融合;对于高频系数,使用区域能量、区... 针对多聚焦图像的特点,采用非下采样剪切波变换(NSST)对源图像进行多尺度分解,从而获得低频系数和高频系数。对于低频系数,采用改进的空间频率作为脉冲耦合神经网络(PCNN)输入,基于PCNN加权规则进行融合;对于高频系数,使用区域能量、区域方差和绝对值取大的多特征规则进行融合。经NSST逆变换重构图像。实验表明,所提算法生成的融合图像边缘清晰、细节丰富,可以得到较好的视觉效果和较优的评价指标。 展开更多
关键词 图像融合 非下采样剪切波变换 脉冲耦合神经网络 多特征融合
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基于改进PCNN与核范数能量的医学图像融合研究
7
作者 杨青 《昆明冶金高等专科学校学报》 2025年第1期53-60,共8页
现有医学图像融合方法,存在能量丢失、纹理不清等问题。针对此问题,提出在NSST多尺度下,利用改进的脉冲耦合神经网络PCNN与核能分别融合高低频系数。首先对多模态医学图像进行NSST分解得到源图像的高低频系数;接着利用改进的PCNN融合分... 现有医学图像融合方法,存在能量丢失、纹理不清等问题。针对此问题,提出在NSST多尺度下,利用改进的脉冲耦合神经网络PCNN与核能分别融合高低频系数。首先对多模态医学图像进行NSST分解得到源图像的高低频系数;接着利用改进的PCNN融合分解后的高频系数,利用核范数能量融合低频系数,其中,改进的PCNN利用高斯滤波器组合周围神经元,链接强度自适应化取得,大大减少了需人工设定的参数;最后,经过NSST逆变换得到融合图像。随机选取6组图像进行融合实验与对比实验,结果表明,该方法不仅在视觉上效果更好,在7个客观指标上,也表现优秀。 展开更多
关键词 医学图像融合 非下采剪切波变换 脉冲耦合神经网络 高斯滤波器 核范数能量
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基于NSST和自适应PCNN的图像融合算法 被引量:39
8
作者 江平 张强 +1 位作者 李静 张锦 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2014年第1期108-113,共6页
针对红外和可见光图像的特点,本文提出了一种基于非下采样剪切波变换(NSST)和自适应的脉冲耦合神经网络(PCNN)相结合的红外与可见光图像融合的新算法。对经过NSST变换后的低频子带系数采用带高斯权重分布矩阵的局域方差和方差匹配度相... 针对红外和可见光图像的特点,本文提出了一种基于非下采样剪切波变换(NSST)和自适应的脉冲耦合神经网络(PCNN)相结合的红外与可见光图像融合的新算法。对经过NSST变换后的低频子带系数采用带高斯权重分布矩阵的局域方差和方差匹配度相结合的融合规则,对高频子带系数采用一种改进的空间频率作为PCNN输入,且采用改进的拉普拉斯能量和作为PCNN的链接强度,利用PCNN全局耦合性和脉冲同步性选择高频子带系数,最后经NSST逆变换后得到融合结果。实验结果表明,本文提出的算法与传统的图像融合算法相比不仅在主观视觉上取得较好的效果,而且在客观标准上也有了一定的提高。 展开更多
关键词 关键词 图像融合 非下采样剪切波变换(NSST) 脉冲耦合神经网络(pcnn) 空间频率 拉普拉斯能量和
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一种基于PCNN的图像去噪新方法 被引量:36
9
作者 顾晓东 郭仕德 余道衡 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第10期1304-1309,共6页
该文深入研究了如何用一种有生物学依据的人工神经网络—脉冲耦合神经网络(PCNN—PulseCoupled Neural Network)进行二值图像去噪与图像平滑,并提出了基于PCNN的图像去噪算法。计算机仿真结果表明,使用PCNN可有效地恢复被噪声污染的二... 该文深入研究了如何用一种有生物学依据的人工神经网络—脉冲耦合神经网络(PCNN—PulseCoupled Neural Network)进行二值图像去噪与图像平滑,并提出了基于PCNN的图像去噪算法。计算机仿真结果表明,使用PCNN可有效地恢复被噪声污染的二值图像,且恢复图像的信噪比增量高于用另两种常用的图像恢复方法(中值滤波与均值滤波)得到的结果。 展开更多
关键词 pcnn 图像 图像平滑 脉冲耦合神经网络 噪声
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Unit-Linking PCNN和图像熵的彩色图像分割与边缘检测 被引量:14
10
作者 谭颖芳 周冬明 +1 位作者 赵东风 聂仁灿 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第12期174-177,180,共5页
在RGB空间中,将最大香农熵准则和最小交叉熵准则两种评价准则与大概率合并和小概率合并两种合并策略相结合,提出基于Unit-Linking PCNN的四种彩色图像分割方案,并在各分量分割结果基础上利用Unit-Linking PCNN实施边缘检测,合并得到彩... 在RGB空间中,将最大香农熵准则和最小交叉熵准则两种评价准则与大概率合并和小概率合并两种合并策略相结合,提出基于Unit-Linking PCNN的四种彩色图像分割方案,并在各分量分割结果基础上利用Unit-Linking PCNN实施边缘检测,合并得到彩色图像的边缘检测结果。分析了各评价准则和合并策略的优劣,比较了各分割方案条件下的图像分割和边缘检测效果。与HSV空间中得到的相关结果进行分析比较,该文分割和边缘检测结果体现了图像的更多的细节,说明了在RGB空间中进行彩色图像分割和边缘检测的合理性。与相关文献结果相比,该方法的模型参数对图像分割结果的影响较不敏感。计算机仿真结果表明,该方法具有较好的彩色图像分割和边缘检测效果,具有较强适用性。 展开更多
关键词 脉冲耦合神经网络 Unit-Linking pcnn 彩色图像分割 彩色图像边缘检测 图像熵
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Shearlet与改进PCNN相结合的图像融合 被引量:23
11
作者 廖勇 黄文龙 +1 位作者 尚琳 李鹏 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第2期142-146,共5页
为提高多聚焦和医学图像融合的性能,提出了一种基于Shearlet变换的新型图像融合算法。与小波变换类似,Shearlet具有简单的数学结构,这使其可以很方便地和多分辨分析关联起来。在对一幅图像作Shearlet变换时,可以将其在任意尺度和方向上... 为提高多聚焦和医学图像融合的性能,提出了一种基于Shearlet变换的新型图像融合算法。与小波变换类似,Shearlet具有简单的数学结构,这使其可以很方便地和多分辨分析关联起来。在对一幅图像作Shearlet变换时,可以将其在任意尺度和方向上进行解构,因而Shearlet比传统小波可以捕获更多的方向和其他几何信息。所以对于图像融合来说,Shearlet是一种很好选择。对于Shearlet子带系数的选择,采用了一种改进的PCNN的点火幅度来得到融合策略,而不是传统PCNN方法中的点火次数,点火幅度通过一个Sigmoid函数来得到。并且采用改进拉普拉斯能量和(SML)这一有效的聚焦度量作为PCNN的输入,以提高其性能。实验结果表明,该方法在视觉效果和客观评价指标上都要优于小波和非下采样Contourle(tNSCT)方法。 展开更多
关键词 SHEARLET变换 脉冲耦合神经网络(pcnn) 图像融合
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基于PCNN自动波特征的血细胞图像分割和计数方法 被引量:13
12
作者 苏茂君 王兆滨 +1 位作者 张红娟 马义德 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期145-148,152,共5页
在生物医学领域,由于细胞图像的低灰度、亮度的不均匀性以及细胞图像特有的复杂结构特性,使得细胞图像分割和计数非常困难。大量研究表明,PCNN非常适用于图像处理,本研究提出了一种基于PCNN自动波特征的血细胞图像分割和计数算法。首先... 在生物医学领域,由于细胞图像的低灰度、亮度的不均匀性以及细胞图像特有的复杂结构特性,使得细胞图像分割和计数非常困难。大量研究表明,PCNN非常适用于图像处理,本研究提出了一种基于PCNN自动波特征的血细胞图像分割和计数算法。首先运用PCNN对血细胞图像进行了降噪,分割等预处理,然后利用PCNN自动波的传播特性去除了细胞图像中的微小干扰物体,并通过对分割图像进行标记实现了对血细胞图像的准确计数和特定细胞的单独分割,实验结果表明,该方法非常有效。 展开更多
关键词 pcnn 自动波 图像分割 细胞分割 细胞计数
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基于NSCT与区域点火PCNN的医学图像融合方法 被引量:9
13
作者 杨艳春 王晓明 +1 位作者 党建武 王阳萍 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第2期274-278,共5页
为了进一步改善医学图像融合质量,提出一种基于NSCT(非下采样Contourlet变换)与区域点火PCNN(脉冲耦合神经网络)的医学图像融合方法。该方法在低频子带系数采用基于区域点火PCNN的融合规则,应用PCNN改进的简化模型,将低频子带系数作为... 为了进一步改善医学图像融合质量,提出一种基于NSCT(非下采样Contourlet变换)与区域点火PCNN(脉冲耦合神经网络)的医学图像融合方法。该方法在低频子带系数采用基于区域点火PCNN的融合规则,应用PCNN改进的简化模型,将低频子带系数作为信号激励PCNN网络,利用点火区域强度分析区域点火特性,根据区域点火特性确定低频子带融合系数;在选择带通方向子带系数时,充分利用非下采样Contourlet变换的方向特性,采用改进的拉普拉斯能量作为带通方向子带系数的融合规则。实验结果表明,该方法与传统融合方法相比,能够较好的保留图像的边缘和过渡区域信息,大幅度提高融合图像的质量。 展开更多
关键词 非下采样CONTOURLET变换 脉冲耦合神经网络 点火区域强度 改进拉普拉斯能量 医学图像融合 nonsubsampled CONTOURLET transform (NSCT) pulse coupled neural network (pcnn)
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基于Unit-Linking PCNN和图像熵的图像分割新方法 被引量:20
14
作者 聂仁灿 周冬明 赵东风 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第1期222-227,共6页
基于单位链接脉冲耦合神经网络(Unit-Linking PCNN)模型,在图像方差准则基础上将最大香农熵准则,最小交叉熵准则相结合,再组合图像分块策略与图像加权预处理策略,提出了不同准则和策略组合的8种图像分割方案。分析了各种准则和策略的优... 基于单位链接脉冲耦合神经网络(Unit-Linking PCNN)模型,在图像方差准则基础上将最大香农熵准则,最小交叉熵准则相结合,再组合图像分块策略与图像加权预处理策略,提出了不同准则和策略组合的8种图像分割方案。分析了各种准则和策略的优势和不足,比较了各种分割方案条件下的图像分割效果,部分方案的分割结果体现了图像的更多的细节。与已有文献结果比较,具有使用神经元模型参数少的特点,与PCNN模型相比,该模型参数对图像分割结果的影响较不敏感。计算机仿真结果表明,该方法具有较好的图像分割效果和实验仿真速度性能,具有较强适用性。 展开更多
关键词 图像分割 Unit-Linking pcnn 最大香农熵 最小交叉熵 图像加权预处理
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一种基于交叉熵的改进型PCNN图像自动分割新方法 被引量:61
15
作者 刘勍 马义德 钱志柏 《中国图象图形学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2005年第5期579-584,共6页
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。为了自动地进行精确的图像分割,在基于图像处理的前提下,对现有的PCNN模型进行了改进,即从原始图像与分割图像的目标之间、背景之间的差异性出发,提出了一种基于最... 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。为了自动地进行精确的图像分割,在基于图像处理的前提下,对现有的PCNN模型进行了改进,即从原始图像与分割图像的目标之间、背景之间的差异性出发,提出了一种基于最小交叉熵准则的改进型PCNN图像分割新方法。通过计算机仿真,该方法能够自动确定循环迭代次数和自动选取最佳阈值,并与基于最大香农熵的PCNN分割方法进行了比较。实验结果表明,该方法优于香农熵准则PCNN分割,其不仅对图像分割精度高,而且具有较强的适用性。 展开更多
关键词 pcnn 改进型 自动分割 交叉熵 20世纪90年代 脉冲耦合神经网络 图像分割 计算机仿真 图像处理 分割图像 原始图像 最佳阈值 自动选取 迭代次数 自动确定 分割方法 熵准则 差异性 香农熵 适用性 最小
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基于PCNN的图像阴影处理新方法 被引量:13
16
作者 顾晓东 郭仕德 余道衡 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第3期479-483,共5页
该文提出了如何用脉冲耦合神经网络(PCNN)进行图像阴影处理的新方法。计算机仿真表 明,采用参数优选的PCNN图像阴影处理算法,可有效地处理图像中的阴影,从而使得图像中的目标易于 被发现。该文工作拓展了有明确生物学背景的PCNN在图像... 该文提出了如何用脉冲耦合神经网络(PCNN)进行图像阴影处理的新方法。计算机仿真表 明,采用参数优选的PCNN图像阴影处理算法,可有效地处理图像中的阴影,从而使得图像中的目标易于 被发现。该文工作拓展了有明确生物学背景的PCNN在图像处理方面的功能。 展开更多
关键词 pcnn 脉冲耦合神经网络 图像阴影处理 计算机仿真 目标识别
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PCNN模型耦合参数的优化及车辆图像分割 被引量:26
17
作者 杨娜 陈后金 +1 位作者 李艳凤 郝晓莉 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2012年第1期48-54,共7页
脉冲耦合神经网络(PCNN)具有良好的图像分割特性,但神经网络参数的选取对分割效果有较大影响,如何自适应地选择网络参数是脉冲耦合神经网络应用研究的重要内容.本文首次从脉冲耦合神经网络的耦合特性出发,结合神经计算原理及图像局部区... 脉冲耦合神经网络(PCNN)具有良好的图像分割特性,但神经网络参数的选取对分割效果有较大影响,如何自适应地选择网络参数是脉冲耦合神经网络应用研究的重要内容.本文首次从脉冲耦合神经网络的耦合特性出发,结合神经计算原理及图像局部区域的灰度特性,提出了脉冲耦合神经网络耦合参数的优化算法.首先利用Hebb学习规则对脉冲耦合神经网络模型的链接权值矩阵进行更新,然后利用图像局部区域的均方差自适应确定神经元链接强度系数,最后将优化的PCNN模型应用于运动车辆图像分割.通过耦合参数的优化,增强了神经元之间的耦合强度,与传统PCNN的车辆分割结果相比,较好地避免了过分割和欠分割现象,提高了运动车辆图像中车牌区域的分割质量,为后续车辆特征的提取奠定了良好的基础. 展开更多
关键词 信息技术 优化pcnn模型 HEBB规则 局域均方差 运动车辆 图像分割
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一种基于简化PCNN的自适应图像分割方法 被引量:60
18
作者 毕英伟 邱天爽 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第4期647-650,共4页
近年来的研究表明,脉冲耦合神经网络(PulseCoupledNeuralNetwork ,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... 近年来的研究表明,脉冲耦合神经网络(PulseCoupledNeuralNetwork ,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. 展开更多
关键词 脉冲耦合神经网络(pcnn) 自适应 参数确定 图像自动分割
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关于PCNN应用于图像处理的研究 被引量:15
19
作者 顾晓东 余道衡 郭仕德 《电讯技术》 北大核心 2003年第3期21-24,共4页
研究并综述了如何用有生物学依据的脉冲耦合神经网络 (PCNN)的脉冲发放特性进行图像处理 ,如图像去噪、图像分割、图像的阴影去除、图像的边缘检测等。研究发现 ,PCNN可有效地用于图像处理。虽然解决图像处理中的不同问题时 ,基于PCNN... 研究并综述了如何用有生物学依据的脉冲耦合神经网络 (PCNN)的脉冲发放特性进行图像处理 ,如图像去噪、图像分割、图像的阴影去除、图像的边缘检测等。研究发现 ,PCNN可有效地用于图像处理。虽然解决图像处理中的不同问题时 ,基于PCNN的算法有所不同 ,但有一共同点 ,就是都用到了PCNN的脉冲传播特性。 展开更多
关键词 图像处理 算法 pcnn 脉冲耦合神经网络 人工神经网络
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基于改进型PCNN的智能灯检机研究 被引量:21
20
作者 葛继 王耀南 +1 位作者 张辉 周博文 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第9期1866-1873,共8页
设计了一种基于改进型脉冲耦合神经网络(pulse coupled neural networks,PCNN)的全自动智能灯检机,以实现药液中可见异物在线高速、高精度检测。为了从采集的复杂序列图像中提取出微小的运动目标,本文设计的机械装置能保证智能灯检机按... 设计了一种基于改进型脉冲耦合神经网络(pulse coupled neural networks,PCNN)的全自动智能灯检机,以实现药液中可见异物在线高速、高精度检测。为了从采集的复杂序列图像中提取出微小的运动目标,本文设计的机械装置能保证智能灯检机按照"旋转-急停-跟踪拍摄"这一检测流程,利用序列图像在时空上的连续性,克服大量背景干扰。由于存在连续图像中物体位置变化不大而导致漏检的可能性,相机采用外部等间隔时间触发拍摄模式。最后应用所述改进型脉冲耦合神经网络分割图像,并根据目标运动轨迹的连续性和平滑特点判断异物的存在性。实验表明,该智能灯检机能够有效检测出药液中的可见异物,检测速度、精度、误漏检率均能很好的满足医药生产线的需求。 展开更多
关键词 智能灯检机 改进型pcnn 异物检测 图像处理
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