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摘要:
脉冲耦合神经网络(PCNN)是基于猫视觉原理构建的一种简化的神经网络模型,它适合基于视觉内容的特征提取。该文在改进模型的基础上运用PCNN神经元的点火捕获特性提取出了一种度量图像纹理平滑程度的特征量--捕获率;同时结合PCNN与傅立叶功率谱得到图像的低频能量与图像总能量的比例关系,作为度量图像纹理平滑程度的另一个特征量--低频能量比。最后通过图像检索实验验证了这两个特征量的有效性。
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文献信息
篇名 基于PCNN的图像纹理平滑度的特征提取
来源期刊 计算机仿真 学科 工学
关键词 脉冲耦合神经网络 捕获率 低频能量比 平滑
年,卷(期) 2003,(9) 所属期刊栏目 可视化仿真技术
研究方向 页码范围 103-105,108
页数 4页 分类号 TP183
字数 3565字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1006-9348.2003.09.034
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张军英 西安电子科技大学计算机学院 113 2001 25.0 41.0
5 李博云 西安电子科技大学计算机学院 1 17 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
脉冲耦合神经网络
捕获率
低频能量比
平滑
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机仿真
月刊
1006-9348
11-3724/TP
大16开
北京海淀阜成路14号
82-773
1984
chi
出版文献量(篇)
20896
总下载数(次)
43
总被引数(次)
127174
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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