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An Image Encryption Algorithm Based on BP Neural Network and Hyperchaotic System 被引量:10
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作者 Feifei Yang Jun Mou +1 位作者 Yinghong Cao Ran Chu 《China Communications》 SCIE CSCD 2020年第5期21-28,共8页
To reduce the bandwidth and storage resources of image information in communication transmission, and improve the secure communication of information. In this paper, an image compression and encryption algorithm based... To reduce the bandwidth and storage resources of image information in communication transmission, and improve the secure communication of information. In this paper, an image compression and encryption algorithm based on fractional-order memristive hyperchaotic system and BP neural network is proposed. In this algorithm, the image pixel values are compressed by BP neural network, the chaotic sequences of the fractional-order memristive hyperchaotic system are used to diffuse the pixel values. The experimental simulation results indicate that the proposed algorithm not only can effectively compress and encrypt image, but also have better security features. Therefore, this work provides theoretical guidance and experimental basis for the safe transmission and storage of image information in practical communication. 展开更多
关键词 bp neural network fractional-order hyperchaotic system image encryption algorithm secure communication
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BFA BASED NEURAL NETWORK FOR IMAGE COMPRESSION 被引量:4
2
作者 Chu Ying Mi Hua +2 位作者 Ji Zhen Shao Zibo Q. H. Wu 《Journal of Electronics(China)》 2008年第3期405-408,共4页
A novel Bacterial Foraging Algorithm (BFA) based neural network is presented for image compression. To improve the quality of the decompressed images, the concepts of reproduction, elimination and dispersal in BFA are... A novel Bacterial Foraging Algorithm (BFA) based neural network is presented for image compression. To improve the quality of the decompressed images, the concepts of reproduction, elimination and dispersal in BFA are firstly introduced into neural network in the proposed algorithm. Extensive experiments are conducted on standard testing images and the results show that the pro- posed method can improve the quality of the reconstructed images significantly. 展开更多
关键词 Bacterial Foraging algorithm (BFA) Artificial neural network (ANN) Back Propagation(bp image compression
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New Approaches for Image Compression Using Neural Network
3
作者 Vilas H. Gaidhane Vijander Singh +1 位作者 Yogesh V. Hote Mahendra Kumar 《Journal of Intelligent Learning Systems and Applications》 2011年第4期220-229,共10页
An image consists of large data and requires more space in the memory. The large data results in more transmission time from transmitter to receiver. The time consumption can be reduced by using data compression techn... An image consists of large data and requires more space in the memory. The large data results in more transmission time from transmitter to receiver. The time consumption can be reduced by using data compression techniques. In this technique, it is possible to eliminate the redundant data contained in an image. The compressed image requires less memory space and less time to transmit in the form of information from transmitter to receiver. Artificial neural net- work with feed forward back propagation technique can be used for image compression. In this paper, the Bipolar Coding Technique is proposed and implemented for image compression and obtained the better results as compared to Principal Component Analysis (PCA) technique. However, the LM algorithm is also proposed and implemented which can acts as a powerful technique for image compression. It is observed that the Bipolar Coding and LM algorithm suits the best for image compression and processing applications. 展开更多
关键词 image compression FEED FORWARD Back Propagation neural network Principal Component Analysis (PCA) LEVENBERG-MARQUARDT (LM) algorithm PSNR MSE
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Design of Robotic Visual Servo Control Based on Neural Network and Genetic Algorithm 被引量:9
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作者 Hong-Bin Wang Mian Liu 《International Journal of Automation and computing》 EI 2012年第1期24-29,共6页
A new visual servo control scheme for a robotic manipulator is presented in this paper, where a back propagation (BP) neural network is used to make a direct transition from image feature to joint angles without req... A new visual servo control scheme for a robotic manipulator is presented in this paper, where a back propagation (BP) neural network is used to make a direct transition from image feature to joint angles without requiring robot kinematics and camera calibration. To speed up the convergence and avoid local minimum of the neural network, this paper uses a genetic algorithm to find the optimal initial weights and thresholds and then uses the BP Mgorithm to train the neural network according to the data given. The proposed method can effectively combine the good global searching ability of genetic algorithms with the accurate local searching feature of BP neural network. The Simulink model for PUMA560 robot visual servo system based on the improved BP neural network is built with the Robotics Toolbox of Matlab. The simulation results indicate that the proposed method can accelerate convergence of the image errors and provide a simple and effective way of robot control. 展开更多
关键词 Visual servo image Jacobian back propagation bp neural network genetic algorithm robot control
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SPIHT算法对BP神经网络图像压缩处理的改善 被引量:6
5
作者 熊校良 杨光临 段晓辉 《电子测量与仪器学报》 CSCD 2008年第6期7-11,共5页
本文针对BP神经网络对图像高频信息压缩效果欠佳和收敛性较差的问题,提出了将SPIHT(多级树集合分裂)算法应用于BP神经网络图像压缩处理的新结构。在研究中,首先对原始灰阶图像做小波变换;其次采用SPIHT算法对小波系数作量化编码处理;然... 本文针对BP神经网络对图像高频信息压缩效果欠佳和收敛性较差的问题,提出了将SPIHT(多级树集合分裂)算法应用于BP神经网络图像压缩处理的新结构。在研究中,首先对原始灰阶图像做小波变换;其次采用SPIHT算法对小波系数作量化编码处理;然后将产生的图像码流输入BP神经网络作进一步压缩处理。在实验中,本文提出的算法不仅在较大压缩比下仍能得到较高的峰值信噪比,而且有效地改善了图像的"块效应"问题;同时,提高了BP神经网络图像压缩的收敛速度,从而证明了该系统结构对图像压缩处理是有效的。 展开更多
关键词 图像压缩 bp神经网络 spiht算法
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基于SSA-BP的孔道压浆料抗压强度预测研究
6
作者 卜良桃 叶好焰 +1 位作者 杜国强 侯琦 《建筑科学与工程学报》 北大核心 2025年第3期115-125,共11页
为实现压浆料抗压强度的精准预测,引入麻雀搜索算法(SSA)优化BP神经网络的初始权重和阈值;设计并开展了表面硬度法与超声法检测试验,以108组试验数据为样本,建立了包含2节点输入层、9节点隐含层与1节点输出层的压浆料抗压强度SSA-BP神... 为实现压浆料抗压强度的精准预测,引入麻雀搜索算法(SSA)优化BP神经网络的初始权重和阈值;设计并开展了表面硬度法与超声法检测试验,以108组试验数据为样本,建立了包含2节点输入层、9节点隐含层与1节点输出层的压浆料抗压强度SSA-BP神经网络预测模型,与BP神经网络、遗传算法(GA)优化后的BP神经网络及测强公式预测结果进行对比;探讨了不同输入参数组合对SSA-BP模型预测效果的影响。结果表明:相比BP模型与GA-BP模型,SSA-BP模型的均方误差(MSE)分别降低了53.23%与26.86%,单次训练时间较GA-BP模型减少了34.40%;相比测强公式,预测值与实测值的判定系数R2从0.937提高至0.975,MSE与平均绝对误差(MAE)分别降低了19.81%与7.20%;单一输入参数的SSA-BP模型误差精度降低,但仍具备良好的泛化能力;SSA-BP模型能够较好挖掘输入、输出参数的数据信息,在拟合优度与预测精度方面比传统方法更有优势,可以准确预测压浆料抗压强度,为孔道压浆料性能预测提供了新方法。 展开更多
关键词 孔道压浆料 麻雀搜索算法 bp神经网络 抗压强度预测 超声法 表面硬度法
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基于PSO与BP神经网络的磁共振成像设备故障诊断研究
7
作者 方佩玺 张姚昕 赵媛 《机械设计与制造工程》 2025年第1期85-90,共6页
针对磁共振成像设备故障诊断准确性和效率低的问题,提出一种基于粒子群优化算法与反向传播神经网络结合邓普斯特-谢弗证据理论的故障诊断模型。该模型通过粒子群优化算法优化反向传播神经网络的参数,并结合邓普斯特-谢弗证据理论融合多... 针对磁共振成像设备故障诊断准确性和效率低的问题,提出一种基于粒子群优化算法与反向传播神经网络结合邓普斯特-谢弗证据理论的故障诊断模型。该模型通过粒子群优化算法优化反向传播神经网络的参数,并结合邓普斯特-谢弗证据理论融合多传感器数据。实验结果表明,10种故障类型下所提模型的故障检测正确率为100%,对10种不同类型故障的平均检测准确率达96.2%,单样本检测耗时为17.5 ms。 展开更多
关键词 粒子群优化算法 反向传播神经网络 磁共振成像设备 故障诊断 邓普斯特-谢弗证据理论
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Super-resolution image reconstruction based on three-step-training neural networks
8
作者 Fuzhen Zhu Jinzong Li +1 位作者 Bing Zhu Dongdong Ma 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2010年第6期934-940,共7页
A new method of super-resolution image reconstruction is proposed,which uses a three-step-training error backpropagation neural network(BPNN)to realize the super-resolution reconstruction(SRR)of satellite image.The me... A new method of super-resolution image reconstruction is proposed,which uses a three-step-training error backpropagation neural network(BPNN)to realize the super-resolution reconstruction(SRR)of satellite image.The method is based on BPNN.First,three groups learning samples with different resolutions are obtained according to image observation model,and then vector mappings are respectively used to those three group learning samples to speed up the convergence of BPNN,at last,three times consecutive training are carried on the BPNN.Training samples used in each step are of higher resolution than those used in the previous steps,so the increasing weights store a great amount of information for SRR,and network performance and generalization ability are improved greatly.Simulation and generalization tests are carried on the well-trained three-step-training NN respectively,and the reconstruction results with higher resolution images verify the effectiveness and validity of this method. 展开更多
关键词 image reconstruction super-resolution three-steptraining neural network bp algorithm vector mapping.
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基于人工蜂群优化的BP算法在遥感水深反演中的应用
9
作者 宣莉 袁亮 季捷 《测绘与空间地理信息》 2025年第7期146-149,共4页
针对传统的BP神经网络存在收敛速度慢、易陷入局部最优等问题,本文提出一种基于人工蜂群优化算法的BP神经网络新模型。该改进BP神经网络遥感水深反演新模型实现水深反演的主要思路为:在进行模型训练时,使用人工蜂群优化算法不断对BP神... 针对传统的BP神经网络存在收敛速度慢、易陷入局部最优等问题,本文提出一种基于人工蜂群优化算法的BP神经网络新模型。该改进BP神经网络遥感水深反演新模型实现水深反演的主要思路为:在进行模型训练时,使用人工蜂群优化算法不断对BP神经网络的权值与阈值进行优化,形成人工蜂群BP神经网络,将人工蜂群优化的模型用于海区遥感水深反演中。通过实测数据对本文提出改进算法的遥感水深反演效果进行验证,结果表明本文提出改进算法较传统BP神经网络的收敛速度有大幅度提升,水深反演精度优于传统BP神经网络,同时对初始权值与阈值不敏感。 展开更多
关键词 多光谱影像 遥感水深反演 bp神经网络 人工蜂群优化 改进bp算法
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基于WOA-BP瞬变电磁成像的接地网故障诊断方法
10
作者 韩欣月 郭之栋 《电工材料》 2025年第5期73-77,82,共6页
针对接地网故障诊断的效率与精度不足的问题,提出用WOA-BP瞬变电磁成像来诊断接地网故障。首先,建立关于瞬变场参数的样本集,构造BP(Back Propagation,BP)神经网络所需的映射关系;然后引入鲸鱼算法(Whale Optimization Algorithm,WOA)更... 针对接地网故障诊断的效率与精度不足的问题,提出用WOA-BP瞬变电磁成像来诊断接地网故障。首先,建立关于瞬变场参数的样本集,构造BP(Back Propagation,BP)神经网络所需的映射关系;然后引入鲸鱼算法(Whale Optimization Algorithm,WOA)更新BP神经网络的权值与阈值,对比WOABP、PSO-BP与标准BP神经网络的收敛速度与预测指标,测试结果表明鲸鱼算法显著提高了BP神经网络的收敛性能与预测精度,从而优化了瞬变场参数的求解过程;最后,建立“田”字形接地网模型,设置接地网完好、某扁钢腐蚀变细50%与发生断裂三种情况,用WOA-BP神经网络实现电阻率-深度成像。结果表明,通过WOA-BP神经网络绘制的平面与剖面视电阻率图像相配合,可实现对接地网故障的精确诊断。 展开更多
关键词 接地网 瞬变场参数 电阻率-深度成像 bp神经网络 鲸鱼算法
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一种基于分类的改进BP神经网络图像压缩方法 被引量:13
11
作者 马义德 齐春亮 杜鸿飞 《兰州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2005年第4期70-72,共3页
探讨了神经网络用于图像压缩和解压缩技术,实现了一种基于分类的改进BP神经网络压缩方法:按图像各部分像素特征将图像分为平滑块、中间块和边缘块,不同的分类块采用不同的隐含层数,从而在保证重建图像丰富细节的同时,提高图像的压缩比.... 探讨了神经网络用于图像压缩和解压缩技术,实现了一种基于分类的改进BP神经网络压缩方法:按图像各部分像素特征将图像分为平滑块、中间块和边缘块,不同的分类块采用不同的隐含层数,从而在保证重建图像丰富细节的同时,提高图像的压缩比.同时,对3层BP神经网络进行优化,提高了网络的收敛速率,实验结果证明本算法在取得较大的压缩比的同时能保证图像的恢复质量. 展开更多
关键词 图像压缩/解压缩 人工神经网络 bp算法
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应用BP神经网络对自然图像分类 被引量:29
12
作者 谢文兰 石跃祥 肖平 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第2期163-166,共4页
针对图像的低层视觉特征和高层语义特征之间的鸿沟,利用一个多输出的BP神经网络,分析低层视觉特征,提取图像的主要颜色、灰度共生矩阵和7个不变矩向量作为网络的输入,用语义期望值作为网络的输出,并用加入动量因子和自适应学习率的BP算... 针对图像的低层视觉特征和高层语义特征之间的鸿沟,利用一个多输出的BP神经网络,分析低层视觉特征,提取图像的主要颜色、灰度共生矩阵和7个不变矩向量作为网络的输入,用语义期望值作为网络的输出,并用加入动量因子和自适应学习率的BP算法来训练该网络。训练完成后,该网络能够对自然图像进行多种语义分类,从而建立起了从低层视觉特征到语义特征之间的映射。改进的BP算法提高了训练的速度和可靠性,实验证明,该方法取得了较好的检索查全率和准确率。 展开更多
关键词 语义鸿沟 bp神经网络 多输出 改进的bp算法 图像分类
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采用二次连续投影法和BP人工神经网络的寒富苹果病害高光谱图像无损检测 被引量:29
13
作者 刘思伽 田有文 +1 位作者 张芳 冯迪 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第8期277-282,共6页
为提供苹果病害在线、快速、无损检测的理论依据,采用高光谱成像技术进行了北方大面积种植的寒富苹果病害无损检测研究。寒富苹果的主要病害有炭疽病、苦痘病、黑腐病和褐斑病害。为选择较少的有效波长而利于在线快速检测,首先采集高光... 为提供苹果病害在线、快速、无损检测的理论依据,采用高光谱成像技术进行了北方大面积种植的寒富苹果病害无损检测研究。寒富苹果的主要病害有炭疽病、苦痘病、黑腐病和褐斑病害。为选择较少的有效波长而利于在线快速检测,首先采集高光谱苹果图像,分割出感兴趣区域并提取光谱信息,然后采用连续投影算法(successive projections algorithm,SPA)从全波长(500~970 nm)中提取了10个特征波长SPA1(502、573、589、655、681、727、867、904、942 nm和967 nm),再对这10个特征波长采用连续投影算法提取3个特征波长SPA2(681、867 nm和942 nm)。最后利用全波长光谱信息、SPA1提取的10个特征波长的光谱信息和SPA2提取的3个特征波长的光谱信息作为输入矢量采用线性判别分析、支持向量机和BP人工神经网络(BP artificial neural network,BPANN)模型进行苹果病害的检测。通过对检测结果分析,最终选择SPA2-BPANN为最佳检测方法,训练集检测率达100%,验证集检测率达100%。结果表明,高光谱成像技术可以有效对苹果病害进行检测,所获得的特征波长可为开发多光谱成像的苹果品质检测和分级系统提供参考。 展开更多
关键词 高光谱成像 连续投影法 bp人工神经网络 苹果病害 无损检测
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基于遗传—BP算法和图像处理的沉积微相识别 被引量:14
14
作者 许少华 刘扬 +1 位作者 梁久祯 宋考平 《石油学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第3期48-51,共4页
针对目前沉积微相自动识别模型和算法存在的某些不适应性 ,提出了一种基于遗传—BP算法与图像处理技术相结合的方法。根据取心井分析资料和专家解释结果确定区块微相类型 ,采用最小决策规则对模式特征指标和典型样本进行筛选 ,建立各类... 针对目前沉积微相自动识别模型和算法存在的某些不适应性 ,提出了一种基于遗传—BP算法与图像处理技术相结合的方法。根据取心井分析资料和专家解释结果确定区块微相类型 ,采用最小决策规则对模式特征指标和典型样本进行筛选 ,建立各类沉积微相标准模式库。利用图像处理技术将测井曲线和地质参数转化为图像模式 ,由神经网络自动提取和记忆曲线所表征的小层模式特征。用遗传和BP算法相结合的方法训练多层前馈神经网络 ,所得的神经网络稳定 ,学习收敛速度快 ,同时有很强的记忆能力和推广能力。对于过渡性微相在识别中存在的多解性 ,在小层对比基础上 ,参照邻井同层微相识别结果 ,在大环境下依据区块地质规律采用模糊逻辑推理方法确认和修正微相识别类型 ,保证平面沉积相和小层单井相的一致性。此模型对解决沉积微相自动识别问题具有良好的适应性。对大庆萨北油田 15口井进行了资料处理 ,取得了较好的效果。 展开更多
关键词 神经网络 测井曲线 遗传-bp 图像处理 沉积微相识别
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遗传算法优化的BP神经网络遥感图像分类研究 被引量:14
15
作者 可华明 陈朝镇 +1 位作者 张新合 王金亮 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第7期128-132,共5页
以Matlab神经网络和遗传算法工具箱为平台,用量化共轭梯度法改进标准BP算法,采用GA优化BP网络的隐层神经元数目、初始权重,最后以香格里拉县ETM+图像为数据源,在DEM地形数据辅助下,训练网络使其收敛,仿真结果表明该方法优于最大似然分类法.
关键词 遗传算法 最优化 bp人工神经网络 遥感图像分类
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基于GA-BP神经网络的UHPC抗压强度预测与配合比设计 被引量:62
16
作者 陈庆 马瑞 +1 位作者 蒋正武 王慧 《建筑材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第1期176-183,191,共9页
开展了不同配合比条件下超高性能混凝土(UHPC)的制备与抗压强度试验,并结合已有数据形成了神经网络训练样本;根据UHPC原材料组成和性能需求设计了包含神经网络输入层(7节点)、隐层(8节点)和输出层(1节点)的拓扑结构,并引入遗传算法(GA)... 开展了不同配合比条件下超高性能混凝土(UHPC)的制备与抗压强度试验,并结合已有数据形成了神经网络训练样本;根据UHPC原材料组成和性能需求设计了包含神经网络输入层(7节点)、隐层(8节点)和输出层(1节点)的拓扑结构,并引入遗传算法(GA)优化了UHPC抗压强度预测网络的初始权值和阈值;采用试验样本模拟训练了不同配合比条件下的UHPC抗压强度预测GA-BP神经网络,并以此为基础建立了基于不同性能需求的配合比设计方法.对比试验数据和传统BP神经网络方法计算结果发现,GA-BP神经网络能更好地指导UHPC抗压强度预测和配合比设计. 展开更多
关键词 超高性能混凝土 GA-bp神经网络 遗传算法 抗压强度预测 配合比设计
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基于BP和Adaboost-BP神经网络的羊肉新鲜度高光谱定性分析 被引量:8
17
作者 范中建 朱荣光 +3 位作者 张凡凡 姚雪东 邱园园 阎聪 《新疆农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2018年第1期183-188,共6页
【目的】实现对羊肉新鲜度的快速准确鉴别。【方法】研究通过对460~1 000 nm的羊肉高光谱图像纯肌肉部分提取光谱数据,以挥发性盐基氮(TVB-N)值对新鲜度等级进行划分,对预处理后的光谱数据分别采用连续投影算法(SPA)、主成分分析(PCA)... 【目的】实现对羊肉新鲜度的快速准确鉴别。【方法】研究通过对460~1 000 nm的羊肉高光谱图像纯肌肉部分提取光谱数据,以挥发性盐基氮(TVB-N)值对新鲜度等级进行划分,对预处理后的光谱数据分别采用连续投影算法(SPA)、主成分分析(PCA)两种压缩降维方法和反向传播(BP)神经网络、自适应提升BP(Adaboost-BP)神经网络两种建模方法开展羊肉新鲜度的分类比较。【结果】其中采用SPA、PCA建立的BP模型校正集与预测集准确率均为100%、83.33%,建立的Adaboost-BP模型校正集与预测集准确率均为100%、94.44%,两种压缩降维方法下Adaboost-BP模型效果均优于BP模型。【结论】利用高光谱图像技术结合Adaboost-BP方法对羊肉新鲜度等级进行分类判别是可行的。 展开更多
关键词 高光谱 羊肉新鲜度 特征选取 bp神经网络 ADABOOST算法
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用BP网络进行彩色图像分割和边缘检测 被引量:17
18
作者 熊联欢 胡汉平 +1 位作者 李德华 李泽宇 《华中理工大学学报》 CSCD 北大核心 1999年第2期87-89,共3页
采用BP网络模型,研究了彩色图像分割和边缘检测的神经网络方法.选取训练样本图像,并分别以区域增长分割法和Sobel边缘检测方法所得结果为导师信号,将图像的特征向量采用BP算法进行训练,然后对实测图像进行分割和边缘检测... 采用BP网络模型,研究了彩色图像分割和边缘检测的神经网络方法.选取训练样本图像,并分别以区域增长分割法和Sobel边缘检测方法所得结果为导师信号,将图像的特征向量采用BP算法进行训练,然后对实测图像进行分割和边缘检测.与采用区域增长法所得分割结果和采用Sobel边缘检测方法所得边缘检测结果进行比较。 展开更多
关键词 彩色图像分割 边缘检测 bp网络 图像分割
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基于L-M算法的BP神经网络分类器 被引量:53
19
作者 王建梅 覃文忠 《武汉大学学报(信息科学版)》 EI CSCD 北大核心 2005年第10期928-931,共4页
以TM图像为例,讨论了基于Levenberg-Marquardt(L-M)算法的BP神经网络分类器及其在遥感图像分类中的应用。LM算法是梯度下降法与高斯牛顿法的结合,由于利用了近似的二阶导数信息,LM算法比梯度法快。就训练次数及准确度而言,LM算法明显优... 以TM图像为例,讨论了基于Levenberg-Marquardt(L-M)算法的BP神经网络分类器及其在遥感图像分类中的应用。LM算法是梯度下降法与高斯牛顿法的结合,由于利用了近似的二阶导数信息,LM算法比梯度法快。就训练次数及准确度而言,LM算法明显优于变学习率法的BP算法。 展开更多
关键词 遥感图像分类 bp神经网络 L-M算法
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基于遗传算法的BP神经网络在图像压缩中的应用 被引量:8
20
作者 王世芳 李国丽 《量子电子学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第4期425-428,共4页
以神经网络和遗传算法为代表的进化算法都基于智能信息处理的理论,但是各自都存在一些缺陷。设计并实现了基于遗传算法的BP神经网络算法BP-GA,该算法将遗传算法和BP算法相结合,用基于实数编码的遗传算法优化神经网络的权值后,应用于图... 以神经网络和遗传算法为代表的进化算法都基于智能信息处理的理论,但是各自都存在一些缺陷。设计并实现了基于遗传算法的BP神经网络算法BP-GA,该算法将遗传算法和BP算法相结合,用基于实数编码的遗传算法优化神经网络的权值后,应用于图像压缩。实验证明,利用此混合神经网络进行图像压缩,压缩比高,图像恢复质量效果好。 展开更多
关键词 图像处理 图像压缩 遗传算法 bp神经网络
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