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期刊文章详细信息

基于改进型脉冲耦合神经网络的图像二值分割    

Image Binary Segmentation Based on Improved PCNN Mode

  

文献类型:期刊文章

作  者:石美红[1] 张军英[2] 张晓滨[1] 樊秀菊[2]

机构地区:[1]西安工程科技学院信息控制系,陕西西安710048 [2]西安电子科技大学雷达信号处理重点实验室,陕西西安710071

出  处:《计算机仿真》

基  金:国家自然科学基金 (No.6 0 0 710 2 6 ) ;国防科技预研跨行业基金 (No .00J1.4.4.DZ0 10 6 ) ;图像信息处理与智能控制国家教育部重点实验室开放基金No.TKLJ0 0 0 5 )

年  份:2002

卷  号:19

期  号:4

起止页码:42-46

语  种:中文

收录情况:CSCD、CSCD_E2011_2012、JST、ZGKJHX、普通刊

摘  要:图象二值分割在图像分析和模式识别中是一项最基本也是最重要的预处理 ,它处理的好坏将直接影响后续的分析和处理效果。如何更有效、适应性更强地实现图像二值化 ,一直是困扰人们的一个难题。该文提出了一种新的图像二值分割方法———基于脉冲耦合神经网络的图像二值分割。它利用脉冲耦合神经网络的特性 ,实现图像的二值化。与传统图像二值化方法相比 ,它完全是一种与图像自适应的二值分割 ,易于软件和硬件的实现。对于含有丰富细节或低对比度的图像二值分割 ,该方法的优越性更为突出。实验结果表明了该方法的有效性。

关 键 词:改进型脉冲耦合神经网络 图像二值分割  阈值 直方图 图像处理 计算机

分 类 号:TP391.41] TP183[计算机类]

参考文献:

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二级参考文献:

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耦合文献:

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引证文献:

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二级引证文献:

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同被引文献:

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