原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
传统的交叉视觉皮质层模型(intersecting cortical model,ICM)在图像边缘检测和图像的分割等领域得到了广泛的应用,但模型中的—些参数需要人工去选取,从而降低了模型应用结果的准确度.为了使ICM中的参数能够自适应选取,对传统的ICM进行改进,提出改进的ICM与非下采样Contourlet变换(non-subsampled Contourlet transform,NSCT)相结合的方法应用于医学图像的融合.实验结果表明,该算法无论从主观性评价还是从六个客观性评价指标均优于其他融合算法,不仅提高了图像的清晰度,而且较大程度地保留了图像的细节信息,具有边缘信息突出、亮度对比度高的优点,取得了满意的效果.
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文献信息
篇名 改进交叉视觉皮质模型的医学图像融合方法
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 医学图像融合 非下采样Contourlet变换 脉冲耦合神经网络 改进的拉普拉斯能量和 交叉视觉皮质层模型
年,卷(期) 2016,(9) 所属期刊栏目 图形图像技术
研究方向 页码范围 2852-2855,2861
页数 5页 分类号 TP391.41
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2016.09.067
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 戴文战 浙江工商大学信息与电子工程学院 52 889 12.0 29.0
2 胡伟生 浙江工商大学信息与电子工程学院 1 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
医学图像融合
非下采样Contourlet变换
脉冲耦合神经网络
改进的拉普拉斯能量和
交叉视觉皮质层模型
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
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
0
总被引数(次)
238385
论文1v1指导