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提出了一种基于改进 BP 神经网络和粒子群优化算法( PSO) 的图像滤波方法 。该方法利用双曲正切形式
的误差函数代替 BP 神经网络传统的最小均方误差函数( LMS),并将改进后的 BP 神经网络利用 PSO 算法优
化,用来减小图像噪声对神经网络精度的影响以及避免神经网络陷入局部极小值点,从而提高神经网络去噪能
力。实验结果表明,与传统滤波方法相比,该方法不仅能有效地滤除图像中的高斯噪声而且能很好地保护图像
细节 。- U63D0 u51FA u4E86 u4E00 u79CD u57FA u4E8 u6539 u8FDB BP u795E u7ECF u7F51 u7EDC u548C u7B92 u5B50 u7FA4 u4F18 u5316 u7B97 u6CD5 (PSO) u7684 u56FE U50CF u6C2 u6C2 u6B3 u6B3 u5B2 u5B0 U795E u7ECF u7F51 u7F0 u7F0 u7F0 u7D U7F51 u7EFc u7CF u5CF u5CF u566A u5FF0 u5BF9 u7A U5F71 u54CD u5C0 u03401 u03H0 U7F5 u6B0 u6B0 u6B0 u6B0 u6B0 U6CD5 u4E0D u4EC5 u804D u6709 u6548 u5730 u6EE4 u9664 u56FE u50CF u4E2D u7684 u9AD8 u65AF u566A u58F0 u800C U4E14 u802
的误差函数代替 BP 神经网络传统的最小均方误差函数( LMS),并将改进后的 BP 神经网络利用 PSO 算法优
化,用来减小图像噪声对神经网络精度的影响以及避免神经网络陷入局部极小值点,从而提高神经网络去噪能
力。实验结果表明,与传统滤波方法相比,该方法不仅能有效地滤除图像中的高斯噪声而且能很好地保护图像
细节 。- U63D0 u51FA u4E86 u4E00 u79CD u57FA u4E8 u6539 u8FDB BP u795E u7ECF u7F51 u7EDC u548C u7B92 u5B50 u7FA4 u4F18 u5316 u7B97 u6CD5 (PSO) u7684 u56FE U50CF u6C2 u6C2 u6B3 u6B3 u5B2 u5B0 U795E u7ECF u7F51 u7F0 u7F0 u7F0 u7D U7F51 u7EFc u7CF u5CF u5CF u566A u5FF0 u5BF9 u7A U5F71 u54CD u5C0 u03401 u03H0 U7F5 u6B0 u6B0 u6B0 u6B0 u6B0 U6CD5 u4E0D u4EC5 u804D u6709 u6548 u5730 u6EE4 u9664 u56FE u50CF u4E2D u7684 u9AD8 u65AF u566A u58F0 u800C U4E14 u802
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