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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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    [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 |正序浏览
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    用于图像增强的仿生自适应忆阻细胞神经网络

    + K# @; o  N% k6 Z! s2 S  X" F$ m9 U7 V8 y, u" j& x
    . I0 t% F3 }# L+ p9 E) v

      u6 F& S) ]! }& X' M6 \7 P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,
    ! ^- q( `: x8 i, ^$ \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8 s! h. M4 n- F9 v- P, O, |6 ]% 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;9 W0 q0 D5 S$ V0 H+ c& V
    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& ^! B! S$ {5 r( O6 V6 w& m
    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
    1 j) \% y3 z9 A  N! j( ]7 }( Y& E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6 l: }% F6 M% u4 O1 j. R
    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- T1 w& w9 j/ P( z; C1 X/ s/ v: L
    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,) x" s+ p; L9 }$ d5 ?3 n: G% A7 u+ L
    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.- h; e/ t9 p1 \+ s) [1 B
    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
    / X5 S( w2 t- C- B# N5 ]的可行性, 并为图像增强等智能图像处理提供新思路
    ' O, F5 ]* {1 m8 N
    1 m2 S* J7 i1 K8 p" y1 i8 H" Z$ f  |: {+ Z: u' @

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