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极限学习机在图像分割中的应用
极限学习机在图像分割中的应用
作者:
安雨桐
李作仁
王佳玉
祁欣
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
图像识别
图像分割
机器学习
极限学习机
前馈神经网络
仿真测试
摘要:
计算机视觉是一门研究如何使用机器来观察、理解世界的科学,尤其在这信息技术快速发展的时代,用计算机视觉技术对图像信息进行处理、分析显得尤为重要。图像分割是图像分析、理解和识别的基础,分割效果直接决定了后续图像分析和识别的性能。图像识别是图像处理领域的一部分,是在图像分类基础上进一步对图像分割、识别的研究。[1]目前,已产生了很多图像分割算法,其中基于神经网络的图像分割算法应用最为广泛。但由于传统前馈神经网络在处理图像分割时存在迭代次数多、易陷入局部最优等问题,严重影响了其发展及应用。而极限学习机是一种新的机器学习算法,由于其可调参数少,学习速度快以及良好的泛化性能等优点,正日渐受到众多研究学者们的追捧。该文就以极限学习机的图像分割算法为基础,在确定了最优参数的基础上,建立了基于ELM的图像分割算法,并且通过仿真实验对算法的正确性和有效性进行了验证,指出这种算法能够更加快速地完成对图像的分割,并且图像分割孤立点少,边缘明显,同时该算法大大地缩短了样本的训练时间。
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基于超限学习机的腹部CT序列图像肝脏自动分割
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篇名
极限学习机在图像分割中的应用
来源期刊
电脑知识与技术:学术交流
学科
工学
关键词
图像识别
图像分割
机器学习
极限学习机
前馈神经网络
仿真测试
年,卷(期)
2016,(1X)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
207-209
页数
3页
分类号
TP391.41
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祁欣
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李作仁
东北大学浑南校区
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图像分割
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前馈神经网络
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研究来源
研究分支
研究去脉
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电脑知识与技术:学术版
主办单位:
时代出版传媒股份有限公司
中国计算机函授学院
出版周期:
旬刊
ISSN:
1009-3044
CN:
34-1205/TP
开本:
出版地:
安徽合肥市濉溪路333号
邮发代号:
26-188
创刊时间:
语种:
出版文献量(篇)
41621
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23
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