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基于多输入细胞神经网络上下文隐马尔可夫模型的图像融合方法
被引量:
1
1
作者
蒋钰婷
罗晓清
《信息技术与信息化》
2021年第6期22-24,共3页
上下文隐马尔可夫模型(contextual hidden markov model,CHMM)能够有效地利用多尺度系数间的相关性,得到图像系数的精确表示,但是传统的上下文计算方法仅针对邻域内的单个系数进行计算,没有考虑到局部甚至全局系数的影响。针对以上问题...
上下文隐马尔可夫模型(contextual hidden markov model,CHMM)能够有效地利用多尺度系数间的相关性,得到图像系数的精确表示,但是传统的上下文计算方法仅针对邻域内的单个系数进行计算,没有考虑到局部甚至全局系数的影响。针对以上问题,提出了一种新的基于多输入细胞神经网络(multi-input cellular neural network,MCNN)的CHMM模型并用于图像融合。利用MCNN的动态传播效应得到全局优化的上下文变量,并通过网络的迭代循环进一步提高特征提取的准确性和鲁棒性。然后在高频系数上建立CHMM模型,基于系数的细节性采用加权的融合规则得到高频融合子带,低频子带采用基于区域能量取大的融合规则。实验检验了方法的有效性。
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关键词
图像融合
多输入细胞神经网络
上下文隐马尔可夫模型
上下文变量
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职称材料
题名
基于多输入细胞神经网络上下文隐马尔可夫模型的图像融合方法
被引量:
1
1
作者
蒋钰婷
罗晓清
机构
江南大学人工智能与计算机学院
出处
《信息技术与信息化》
2021年第6期22-24,共3页
基金
国家自然科学基金(61772237)。
文摘
上下文隐马尔可夫模型(contextual hidden markov model,CHMM)能够有效地利用多尺度系数间的相关性,得到图像系数的精确表示,但是传统的上下文计算方法仅针对邻域内的单个系数进行计算,没有考虑到局部甚至全局系数的影响。针对以上问题,提出了一种新的基于多输入细胞神经网络(multi-input cellular neural network,MCNN)的CHMM模型并用于图像融合。利用MCNN的动态传播效应得到全局优化的上下文变量,并通过网络的迭代循环进一步提高特征提取的准确性和鲁棒性。然后在高频系数上建立CHMM模型,基于系数的细节性采用加权的融合规则得到高频融合子带,低频子带采用基于区域能量取大的融合规则。实验检验了方法的有效性。
关键词
图像融合
多输入细胞神经网络
上下文隐马尔可夫模型
上下文变量
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多输入细胞神经网络上下文隐马尔可夫模型的图像融合方法
蒋钰婷
罗晓清
《信息技术与信息化》
2021
1
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