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An ICPSO-RBFNN nonlinear inversion for electrical resistivity imaging 被引量:3
1
作者 江沸菠 戴前伟 董莉 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第8期2129-2138,共10页
To improve the global search ability and imaging quality of electrical resistivity imaging(ERI) inversion, a two-stage learning ICPSO algorithm of radial basis function neural network(RBFNN) based on information crite... To improve the global search ability and imaging quality of electrical resistivity imaging(ERI) inversion, a two-stage learning ICPSO algorithm of radial basis function neural network(RBFNN) based on information criterion(IC) and particle swarm optimization(PSO) is presented. In the proposed method, IC is applied to obtain the hidden layer structure by calculating the optimal IC value automatically and PSO algorithm is used to optimize the centers and widths of the radial basis functions in the hidden layer. Meanwhile, impacts of different information criteria to the inversion results are compared, and an implementation of the proposed ICPSO algorithm is given. The optimized neural network has one hidden layer with 261 nodes selected by AKAIKE's information criterion(AIC) and it is trained on 32 data sets and tested on another 8 synthetic data sets. Two complex synthetic examples are used to verify the feasibility and effectiveness of the proposed method with two learning stages. The results show that the proposed method has better performance and higher imaging quality than three-layer and four-layer back propagation neural networks(BPNNs) and traditional least square(LS) inversion. 展开更多
关键词 electrical resistivity imaging nonlinear inversion information criterion(IC) radial basis function neural network(RBFNN) particle swarm optimization(pso)
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基于改进的二维交叉熵及Tent映射PSO的阈值分割 被引量:4
2
作者 吴一全 吴诗婳 +2 位作者 占必超 张晓杰 张生伟 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2012年第3期603-609,共7页
最近提出的二维交叉熵阈值分割方法所依据的灰度级-平均灰度级直方图存在错分,且寻求最优阈值时,即使采用递推算法仍需遍历整个搜索空间,运行速度有待进一步提高。为此,本文给出改进的灰度级-梯度二维直方图,据此导出了相应的二维最小... 最近提出的二维交叉熵阈值分割方法所依据的灰度级-平均灰度级直方图存在错分,且寻求最优阈值时,即使采用递推算法仍需遍历整个搜索空间,运行速度有待进一步提高。为此,本文给出改进的灰度级-梯度二维直方图,据此导出了相应的二维最小交叉熵阈值选取公式及其递推算法,并且采用改进Tent映射混沌粒子群优化(particle swarm optimization,PSO)算法搜寻二维最优阈值。大量实验及与现有二维交叉熵方法的对比表明,所提出的方法在计算最优阈值时尽可能考虑了所有目标点和背景点,从而使分割结果更加精确;而求取阈值因只需遍历其中小部分解空间,使运行时间约减少到原来的10%~40%。 展开更多
关键词 图像分割 阈值选取 交叉熵 TENT映射 混沌粒子群优化算法 二维直方图
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改进PSO算法在二维最佳阈值图像分割中的应用 被引量:9
3
作者 张新娟 雷秀娟 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第26期207-209,237,共4页
针对二维熵图像分割在求取最佳阈值时存在计算量大及粒子群算法容易陷入局部最优、运算速度慢等问题,提出了改进的粒子群优化算法的二维熵图像分割方法。该方法是在雁群启示的粒子群算法基础上,对速度公式进行改进,并引入随机扰动策略,... 针对二维熵图像分割在求取最佳阈值时存在计算量大及粒子群算法容易陷入局部最优、运算速度慢等问题,提出了改进的粒子群优化算法的二维熵图像分割方法。该方法是在雁群启示的粒子群算法基础上,对速度公式进行改进,并引入随机扰动策略,从两个方面同时改进以提高算法的收敛速度,以及克服局部极值的能力。仿真结果表明,将该方法用于阈值寻优减少了搜索时间,提高了收敛速度,强化了图像处理的实时性。 展开更多
关键词 图像分割 雁群 粒子群优化 二维最大熵 阈值
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基于归一化互信息与模糊自适应PSO的图像自动配准方法 被引量:1
4
作者 苗启广 王明静 王宝树 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2008年第6期175-177,共3页
提出了一种基于归一化互信息相似性判据,并采用模糊自适应粒子群优化算法(particle swam optimization,PSO)作为搜索策略的图像自动配准方法。由于互信息方法不能解决图像缩放的问题,该方法在计算图像互信息之前,先对图像进行尺寸相同... 提出了一种基于归一化互信息相似性判据,并采用模糊自适应粒子群优化算法(particle swam optimization,PSO)作为搜索策略的图像自动配准方法。由于互信息方法不能解决图像缩放的问题,该方法在计算图像互信息之前,先对图像进行尺寸相同化操作;同时针对互信息方法中目标函数易陷入局部极值及搜索速度慢的问题,该方法采用归一化互信息作为相似性准则,并提出以模糊自适应PSO算法作为优化策略来提高配准速度和精度的方法。实验表明,采用归一化互信息作为配准测度,可提高配准的鲁棒性,而且,引入了模糊推理机之后,配准效率得到大幅提高,用该方法对具有仿射变换的图像进行配准能得到快速、精确的配准结果,证明了该算法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 图像配准 归一化互信息 粒子群优化算法 模糊自适应pso
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信息熵融合的PSO-SVC涡旋压缩机故障诊断 被引量:6
5
作者 刘涛 梁成玉 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2022年第1期141-147,200,共8页
针对涡旋压缩机振动信号的不稳定性及难以获取大量故障样本的问题,提出了一种信息熵融合与粒子群优化(particle swarm optimization,简称PSO)的支持向量回归(support vector classification,简称SVC)涡旋压缩机故障诊断方法。通过奇异... 针对涡旋压缩机振动信号的不稳定性及难以获取大量故障样本的问题,提出了一种信息熵融合与粒子群优化(particle swarm optimization,简称PSO)的支持向量回归(support vector classification,简称SVC)涡旋压缩机故障诊断方法。通过奇异谱熵和功率谱熵分析,分别提取振动信号时域与频域特征,采用变分模态分解(variational modede composition,简称VMD)能量熵衡量故障振动信号时⁃频域特征,利用因子分析融合奇异谱熵、功率谱熵和能量熵值得到单一评价指标特征向量。将评价指标作为PSO⁃SVC模型的输入,通过训练建立PSO⁃SVC涡旋压缩机故障分类模型。实验结果表明,该方法在小样本情况下,仍能有效地对涡旋压缩机4种典型故障类型进行分类,准确率达到94.5%。 展开更多
关键词 信息熵融合 粒子群优化⁃支持向量回归 涡旋压缩机 故障诊断
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基于图像熵的直线电机动子位置精密测量方法 被引量:12
6
作者 张凯 董菲 +1 位作者 赵吉文 董思兴 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第12期2821-2827,共7页
采用图像熵对栅栏条纹进行筛选,改进了图像相关测量方法,实现了对直线电机动子位置的精确实时测量。首先,分析了栅栏图像的Pnatt熵与像素相关性之间的关系,提出了采用图像熵表征栅栏图像筛选的特征值,从而筛选出非周期性更好的栅栏图像... 采用图像熵对栅栏条纹进行筛选,改进了图像相关测量方法,实现了对直线电机动子位置的精确实时测量。首先,分析了栅栏图像的Pnatt熵与像素相关性之间的关系,提出了采用图像熵表征栅栏图像筛选的特征值,从而筛选出非周期性更好的栅栏图像;其次,通过子区大小智能选择获得相邻两幅图像的计算区域,再采用粒子群优化算法对两计算区域的归一化互相关系数矩阵进行搜索,从而得到图像平移值,最后根据系统标定系数得到直线电机动子在拍摄间隔内的位移量。实验结果表明,基于图像熵筛选的栅栏图像在直线电机动子位置测量中具有更强的抗干扰性,测量精度达0.01像素。 展开更多
关键词 直线电机 位置检测 数字图像相关 图像熵 粒子群优化算法 精密测量
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医学图像配准的混合量子粒子群优化算法研究 被引量:5
7
作者 方伟 孙俊 +1 位作者 丁彦蕊 须文波 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第3期166-169,共4页
基于互信息的配准方法具有精度高、鲁棒性强等特点,但互信息的配准函数存在局部极值,给配准的过程带来了很大的困难。针对此问题提出了以归一化互信息作为相似性测度,将具有较强全局搜索能力的量子粒子群优化(QPSO)算法用于求解低精度... 基于互信息的配准方法具有精度高、鲁棒性强等特点,但互信息的配准函数存在局部极值,给配准的过程带来了很大的困难。针对此问题提出了以归一化互信息作为相似性测度,将具有较强全局搜索能力的量子粒子群优化(QPSO)算法用于求解低精度的配准参数,再利用具有较强局部搜索能力的Powell法获得高精度配准参数的方法,应用到医学图像的配准中。实验结果表明,提出的混合算法能够有效地克服互信息函数存在的局部极值和Powell方法存在的初始点依赖问题,提高了配准的成功率,具有较高的配准精度和较快的速度。 展开更多
关键词 图像配准 互信息 粒子群优化 Powell法
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应用电路分析法评估油纸绝缘变压器绝缘状态 被引量:8
8
作者 陈嘉鹏 江修波 +1 位作者 蔡金锭 李安娜 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2016年第2期30-35,共6页
等值电路模型常用来辅助分析油纸绝缘劣化机理,因此该文主要针对等效电路模型进行研究。首先,将信息熵与粒子群混合算法运用到等值参数辨识中,并提出以极化谱吻合度来确定最能反映变压器绝缘状态的极化支路数。同时还探讨了不同时间常... 等值电路模型常用来辅助分析油纸绝缘劣化机理,因此该文主要针对等效电路模型进行研究。首先,将信息熵与粒子群混合算法运用到等值参数辨识中,并提出以极化谱吻合度来确定最能反映变压器绝缘状态的极化支路数。同时还探讨了不同时间常数对应的支路数与绝缘状态之间存在的关系。仿真结果表明,对同一台变压器,不同的支路数其极化谱吻合度不同;对不同运行年限的变压器,其极化支路数也不同,一般年限越久其绝缘状态越差,其支路数有增多的趋势;大、小时间常数支路数分别反映了绝缘纸和绝缘油的绝缘状况,绝缘状况越差,支路数也有增加的趋势。 展开更多
关键词 信息熵-粒子群混合算法 极化谱吻合度 极化支路数 时间常数支路 绝缘状态
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一种基于粒子群算法的模糊隶属函数优化方法 被引量:8
9
作者 石振刚 高立群 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第18期84-86,共3页
在分析图像模糊增强算法对于隶属函数及其模糊区域选择方法不足的基础上,提出一种新的基于粒子群算法的模糊隶属函数优化方法。该方法给出一个新模糊熵的定义,这个新模糊熵定义不仅考虑到图像在模糊域中划分区域时随隶属函数变化而变化... 在分析图像模糊增强算法对于隶属函数及其模糊区域选择方法不足的基础上,提出一种新的基于粒子群算法的模糊隶属函数优化方法。该方法给出一个新模糊熵的定义,这个新模糊熵定义不仅考虑到图像在模糊域中划分区域时随隶属函数变化而变化的情况,同时又考虑到图像在空域中划分区域时随隶属函数变化而变化的情况。这样就使得图像依照最大熵准则变换到模糊域更能够有效地反映图像的固有信息。另外,根据图像增强算法中使用double型数据类型的特点,采用改进粒子群优化算法寻求隶属函数的最优参数。将新算法应用于图像增强中,取得了优于现有大多数模糊增强算法的效果。 展开更多
关键词 模糊熵 模糊增强 隶属函数 粒子群优化
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基于粒子群优化的多分辨率图像融合 被引量:5
10
作者 赵诚 付梦印 王立平 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期171-176,共6页
提出了一种基于粒子群优化的多分辨率图像融合算法,用以融合红外与可见光视觉传感器获取的图像。分别对原始图像执行快速离散Curvelet变换;根据不同子带系数的特性与原始图像的光谱特征,在低频系数的融合中着重保留目标特征,并对其余系... 提出了一种基于粒子群优化的多分辨率图像融合算法,用以融合红外与可见光视觉传感器获取的图像。分别对原始图像执行快速离散Curvelet变换;根据不同子带系数的特性与原始图像的光谱特征,在低频系数的融合中着重保留目标特征,并对其余系数选取基于Tsallis熵的互信息量作为评价指标,进而利用改进的粒子群优化算法求取最佳系数融合权值;对各高频子带系数采用基于局部区域能量匹配的融合规则。经过Curvelet逆变换得到融合结果图像。实验结果表明,该算法可以有效地综合红外图像中的目标特征与可见光图像中的细节信息,其融合结果在主观视觉效果与客观评价指标上均优于传统的基于塔形变换与小波变换的融合算法。 展开更多
关键词 信息处理技术 图像融合 CURVELET变换 粒子群优化 TSALLIS熵
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基于混合粒子群优化算法的医学图像配准 被引量:4
11
作者 火元莲 齐永锋 +1 位作者 吕振肃 马胜前 《红外技术》 CSCD 北大核心 2007年第9期545-547,共3页
提出了一种基于粒子群算法PSO和Powell的混合优化算法,将PSO算法的全局搜索能力与Powell算法的局部寻优能力有机地结合起来。即在PSO算法每步迭代后对当前的局部最优解增加一步Powell局部寻优算法,进而保证了解的精确性的同时提高了求... 提出了一种基于粒子群算法PSO和Powell的混合优化算法,将PSO算法的全局搜索能力与Powell算法的局部寻优能力有机地结合起来。即在PSO算法每步迭代后对当前的局部最优解增加一步Powell局部寻优算法,进而保证了解的精确性的同时提高了求解的速度。将其应用于配准过程中对目标函数的最优化,取得了比较好的效果。 展开更多
关键词 图像配准 互信息 pso算法 POWELL算法
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基于灰色Tsallis熵的SAR图像快速分割 被引量:2
12
作者 马苗 鹿艳晶 田红鹏 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2009年第9期3566-3568,3571,共4页
针对SAR图像斑点噪声及分割速度慢的问题,提出一种基于灰色理论和Tsallis熵的SAR图像快速分割方法。该方法首先对待分割图像进行小波变换,将表征图像概貌信息的低频部分重构为概貌图像,表征图像细节和边缘的高频部分重构为细节图像,并... 针对SAR图像斑点噪声及分割速度慢的问题,提出一种基于灰色理论和Tsallis熵的SAR图像快速分割方法。该方法首先对待分割图像进行小波变换,将表征图像概貌信息的低频部分重构为概貌图像,表征图像细节和边缘的高频部分重构为细节图像,并建立了相应的概貌—细节共生矩阵模型;然后利用灰色理论和Tsal-lis熵设计了基于该共生矩阵的灰色Tsallis熵模型,用于求解最优分割阈值;同时,为加快阈值搜索速度,引入群体智能中的粒子群优化算法。实验结果显示,新方法在抗噪性、分割速度和灵活性三个方面均有明显提高。 展开更多
关键词 图像分割 小波变换 灰色理论 TSALLIS熵 粒子群优化
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基于小波变异粒子群和模糊熵的图像分割 被引量:2
13
作者 张伟 隋青美 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2010年第1期54-57,共4页
基于粒子群和模糊熵的图像分割算法用于各种图像分割时,由于基本粒子群算法存在易陷入局部最优以及过早收敛的缺点,使得该算法难以得到理想的分割效果。针对此问题,提出了一种基于小波变异粒子群和模糊熵的图像分割算法,利用小波变异粒... 基于粒子群和模糊熵的图像分割算法用于各种图像分割时,由于基本粒子群算法存在易陷入局部最优以及过早收敛的缺点,使得该算法难以得到理想的分割效果。针对此问题,提出了一种基于小波变异粒子群和模糊熵的图像分割算法,利用小波变异粒子群来搜索使模糊熵最大的参数值,得到模糊参数的最优组合,进而确定图像的分割阈值。通过与其他两种粒子群算法的分割结果进行比较,表明该算法取得了令人满意的分割结果,算法运算时间较小,具有很好的自适应性。 展开更多
关键词 粒子群优化算法 小波变异 模糊熵 图像分割 阈值分割
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信息熵协进化粒子群算法 被引量:2
14
作者 裴胜玉 周永权 罗淇方 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第3期225-228,共4页
针对基本粒子群算法具有搜索初期收敛速度慢,后期易陷入局部极值点的缺陷,引入信息熵衡量粒子群体的适应度值,结合模拟退火算法,提出一种基于信息熵混合协进化粒子群算法,增强了算法的自适应能力。通过4个标准函数对提出的算法进行了测... 针对基本粒子群算法具有搜索初期收敛速度慢,后期易陷入局部极值点的缺陷,引入信息熵衡量粒子群体的适应度值,结合模拟退火算法,提出一种基于信息熵混合协进化粒子群算法,增强了算法的自适应能力。通过4个标准函数对提出的算法进行了测试,仿真结果表明,算法是有效和可行的,且比基本粒子群算法的计算精度高。 展开更多
关键词 粒子群优化 信息熵 协进化 约束优化 模拟退火
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微粒群优化和视觉感应相结合的图像增强方法 被引量:1
15
作者 韩泉叶 王海涌 +1 位作者 王晓明 党建武 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第3期199-201,共3页
对粒群优化算法进行了改进,提出了一种微粒群优化和视觉感应相结合的图像增强方法,通过微粒群算法优化灰度图像的平均明暗信息熵差值,自适应地选择图像灰度转换函数,用以实现图像的增强。该方法不仅参数个数少,优化速度快,在搜索能力上... 对粒群优化算法进行了改进,提出了一种微粒群优化和视觉感应相结合的图像增强方法,通过微粒群算法优化灰度图像的平均明暗信息熵差值,自适应地选择图像灰度转换函数,用以实现图像的增强。该方法不仅参数个数少,优化速度快,在搜索能力上优于粒群优化算法,而且能够保证算法的全局收敛性。仿真实例证明了该方法在图像增强上的有效性和优越性。 展开更多
关键词 信息熵 图像增强 粒群优化
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红外图像自适应增强的模糊粒子群优化算法 被引量:3
16
作者 许永峰 张书玲 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第27期175-177,共3页
针对红外图像目标与背景区分不明显、对比度低的特点,把粒子群优化算法应用到红外图像增强中,提出了红外图像自适应增强的模糊粒子群优化算法。灰度变换增强是红外图像增强的首选方法之一,而选取适当的阈值是其取得良好的增强效果的有... 针对红外图像目标与背景区分不明显、对比度低的特点,把粒子群优化算法应用到红外图像增强中,提出了红外图像自适应增强的模糊粒子群优化算法。灰度变换增强是红外图像增强的首选方法之一,而选取适当的阈值是其取得良好的增强效果的有力保证。该算法通过粒子群优化算法来寻求最大熵准则下的自适应阈值,然后用模糊灰度变换增强方法自适应地拉伸红外图像灰度,增强图像。仿真实验表明,相对于常见的直方图处理,该算法能降低红外图像中背景对目标的影响,能提高红外图像的对比度。 展开更多
关键词 红外图像 自适应增强 粒子群优化 最大熵
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基于粒子群的三维可视化视点优化方法 被引量:1
17
作者 吴志强 曾艳阳 +1 位作者 刘志中 沈记全 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2015年第17期168-172,共5页
通常三维可视化的最佳视点选择是通过人工试探,这样会导致反复迭代尝试的次数增加且效率低下,针对上述问题提出了一种基于粒子群的视点优化方法。该方法把视点利用多分辨率层级来表示,引入图像信息熵评价不同视点下绘制的三维图像的质量... 通常三维可视化的最佳视点选择是通过人工试探,这样会导致反复迭代尝试的次数增加且效率低下,针对上述问题提出了一种基于粒子群的视点优化方法。该方法把视点利用多分辨率层级来表示,引入图像信息熵评价不同视点下绘制的三维图像的质量,熵值作为视点优化的依据和粒子群的适应度函数值。在三维可视化中利用粒子群算法进行视点的智能、自动的优化,从而实现最佳视点的选择。实验结果表明,该方法具有较快的收敛速度,有效地减少了评估次数,可提高三维可视化的绘制图像的质量和绘制效率。 展开更多
关键词 三维可视化 视点优化 粒子群算法 图像信息熵
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基于灰色模糊熵的SAR图像快速分割方法 被引量:3
18
作者 马苗 鹿艳晶 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2009年第10期3968-3970,共3页
针对SAR图像特殊的噪声特性,提出一种基于灰色模糊熵的快速图像分割方法。该方法不仅考虑了图像像素的灰度信息,还考虑了像素与其邻域像素的空间相关信息。为弥补传统模糊方法对噪声敏感的缺陷,引入灰色关联分析理论,设计图像当前像素... 针对SAR图像特殊的噪声特性,提出一种基于灰色模糊熵的快速图像分割方法。该方法不仅考虑了图像像素的灰度信息,还考虑了像素与其邻域像素的空间相关信息。为弥补传统模糊方法对噪声敏感的缺陷,引入灰色关联分析理论,设计图像当前像素灰度值与其八邻域像素灰度值组成的比较序列,通过计算其与目标点参考序列的灰色关联度修正传统隶属函数,以更精确地描述该灰度值属于目标或背景的模糊隶属度,并进一步给出了灰色模糊熵模型作为选取最佳阈值的准则。此外,为尽快确定最佳隶属度阈值,采用了具有群体智能的粒子群优化算法。实验表明该方法可以在一定程度上抵制SAR图像噪声,快速得到较为清晰的分割结果。 展开更多
关键词 合成孔径雷达 图像分割 灰色关联分析 模糊熵 粒子群优化
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基于互信息与类距离测度最优的图像聚类 被引量:1
19
作者 孙越泓 魏建香 夏德深 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第34期199-202,241,共5页
模糊C均值算法用于图像聚类时,仅考虑图像的灰度信息,忽略灰度的空间分布,未充分利用分割前后图像间的关系。从分割后图像的类距离出发,并利用聚类分割前后图像间的互信息,以基于对称分布多样性的粒子群算法为优化技术,构造了一种新的... 模糊C均值算法用于图像聚类时,仅考虑图像的灰度信息,忽略灰度的空间分布,未充分利用分割前后图像间的关系。从分割后图像的类距离出发,并利用聚类分割前后图像间的互信息,以基于对称分布多样性的粒子群算法为优化技术,构造了一种新的图像分割方法——基于互信息和类距离测度最优的图像聚类算法。对医学图像进行仿真,实验结果表明该算法得到的图像边界清晰连续,图像的内部特征保持完好,与多种聚类算法相比,图像分割的质量明显得到提高。 展开更多
关键词 图像聚类 互信息 类距离 对称分布 粒子群优化
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基于微粒群优化和粗糙熵的图像分割算法 被引量:1
20
作者 王明 黄海峰 +1 位作者 何峰 左文艳 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第14期228-230,共3页
提出一种基于微粒群优化(PSO)的边界区域粗糙熵的阈值图像分割算法。该算法采用边界粗糙熵作为图像分割的评价标准,利用优化领域的PSO功能把图像分割问题转化为优化问题。实验结果表明,该方法使用PSO算法避免了早期大量熵的计算,相对于... 提出一种基于微粒群优化(PSO)的边界区域粗糙熵的阈值图像分割算法。该算法采用边界粗糙熵作为图像分割的评价标准,利用优化领域的PSO功能把图像分割问题转化为优化问题。实验结果表明,该方法使用PSO算法避免了早期大量熵的计算,相对于分块大小的敏感性较小,得到较好的分割效果,并且能提高计算速度,是一种实用有效的图像分割方法。 展开更多
关键词 图像分割 微粒群优化 边界地区 粗糙熵
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