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基于自反馈连续Hopfield网络复原运动模糊图象的研究 被引量:1

Analyses of Restoring Motion-Blurred Images Based on Self-Feedback Continues Hopfield neural network
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摘要 本文提出了一种能够有效复原运动模糊图象的改进Hopfield网络模型.理论分析表明采用该全并行目反馈连续网能使网络能量更精确地收敛到全局最小.该网络对匀速直线运动模糊图进行复原后得到的图象信噪比提高显著,目视效果很好. This paper provides a modified Hopfield neural network model that can resore motion-blurred images effectively. Theoretital analyses show that this full prallel self-feedback continues network ensures its energy convergence to the global minimum. The SNR of the images restored from linor motion-blurred images by this model improves obviously and the visual quality of the restored image is quite good.
作者 王磊 莫玉龙
出处 《电子器件》 CAS 1997年第1期296-300,共5页 Chinese Journal of Electron Devices
关键词 神经网络 图象复原 图象处理 Neural Network, image restoration
  • 相关文献

参考文献1

二级参考文献1

  • 1郑南宁,1991年

同被引文献3

  • 1郑南,西安交通大学学报,1991年,25卷,6期,15页
  • 2Li Yunming,Proc 10th Inter Conf on Pattern Recognition,1990年
  • 3Zhou Y T,IEEE Trans ASSP,1988年,36卷,7期,1141页

引证文献1

二级引证文献13

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