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摘要:
针对CCD分辨率高、灰度位数高会导致测量图像数据量大,严重影响处理速度,而一般降维预处理又容易丢失目标细节的问题,基于LVQ神经网络和模糊C-均值聚类技术,提出了一种新的智能降维方法.首先,对测量图像中的目标和背景分别按不同类数进行聚类;然后,完成神经网络的训练,实现对图像进行均匀降维.实验结果表明,该方法在不影响目标信息的基础上,可大大地降低测量图像的数据量.
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文献信息
篇名 基于LVQ神经网络的测量图像预处理方法
来源期刊 红外 学科 工学
关键词 LVQ神经网络 模糊C-均值聚类 图像降维 图像预处理
年,卷(期) 2007,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 14-17
页数 4页 分类号 TP183
字数 2487字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-8785.2007.10.003
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
LVQ神经网络
模糊C-均值聚类
图像降维
图像预处理
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
红外
月刊
1672-8785
31-1304/TN
大16开
上海市玉田路500号
4-290
1980
chi
出版文献量(篇)
3030
总下载数(次)
11
总被引数(次)
9773
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