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用于图像增强的仿生自适应忆阻细胞神经网络

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杨利霞        

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    开心
    2021-8-11 17:59
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    [LV.4]偶尔看看III

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    本人女,毕业于内蒙古科技大学,担任文职专业,毕业专业英语。

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    发表于 2020-10-26 15:38 |只看该作者 |倒序浏览
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    用于图像增强的仿生自适应忆阻细胞神经网络
    9 D  Z  V! W1 W& p, N
    ' V! Q$ D" E- g# _

    " J  F# j# [; b- g, _6 s$ [  E5 r2 x; A# s+ h3 a( ]
    细胞神经网络 (cellular neural network, CNN) 具有简单的局部互联结构和高速并行处理能力,4 {$ ?8 [/ u2 V1 P+ g; a5 I# e. B( F
    是构造人工视网膜的基础模型, 可被应用于机器视觉中图像处理时的图像增强等方面. 然而, 现有的
    7 s# X2 W7 n" E; M) n% T此类图像增强方法尚存在一些不足, 例如, 在处理实际复杂图像时, 采用固定模板难以取得理想效果;
    2 h9 z* y8 @# b3 g# `2 d而且, 未能模拟人类视觉系统的全局和局部自适应调节特性, 缺乏仿生考虑. 因此, 本文融合自适应三/ y8 D/ o6 K. n$ G. C! h! Q. g/ F
    高斯 (tri-Gaussian) 理论和纳米信息器件忆阻器, 提出了一种用于图像增强的新型仿生自适应忆阻细$ S. q) E8 }+ L; a: x$ F
    胞神经网络. 其中, 基于忆阻器的可编程性、非易失性、突触可塑性等优点, 构建忆阻细胞神经网络架
    * p0 r# i" I0 U& A7 q( f, m构. 基于神经元感受野三高斯模型, 利用高斯核函数和细胞神经网络的图像处理特征, 提出对应的仿- [3 D/ Q1 T* \' ~, i+ U
    生自适应图像增强模板设计算法. 最后, 分别以灰度和彩色图像为例进行了图像增强实验和对比分析,6 Q6 V: m7 S( P- A+ P  S* n
    结果表明, 提出的仿生自适应忆阻细胞神经网络能够显著提高图像的全局亮度、局部对比度和清晰度.
    8 J$ n5 a8 d, z0 `! D4 E+ K7 ?本研究可为细胞神经网络提供自适应模板设计及实现方案, 提升细胞神经网络的仿生特性和硬件实现9 n2 W. U9 ^, \, ^" I# M
    的可行性, 并为图像增强等智能图像处理提供新思路+ A% b: S9 h# X4 t0 r; }& Z" e

    9 ?3 K: [2 ?  J  ^& \
    7 s4 X. I3 g$ [% X* l( h: K

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