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光学学报
ESCI,EI,SCOPUS,CJCR,CSCD,北图
2017年第37卷第2期3页
复杂环境下红外人体目标分割的改进PCNN方法
录用时间:2016-09-19
网络首发时间:2016-12-07
论文栏目
机器视觉
作者单位
1 西南大学电子信息工程学院
2 重庆大学光电工程学院
论文摘要
为了解决当前PCNN方法在复杂环境下红外人体目标分割应用中常出现的噪声适应性差、目标边缘细节模糊等问题,提出了改进的PCNN方法。首先,根据红外噪声特点,利用加权均值滤波和各向异性高斯滤波的特性设计了模型反馈输入域的权值矩阵;之后采用了改进的拉普拉斯分量绝对和表达了连接强度参数,从而实现了该参数的自适应设置;最后,以点火区域平均灰度值构建动态阈值的方法,实现了PCNN模型的迭代控制。通过在IEEE OTCBVS和自拍数据库上获取的250余幅红外人体图像进行对比实验,结果表明本文方法能够有效抑制红外噪声,分割出带有较多边缘细节的人体目标。与当前的PCNN分割模型比较,其还具有较优的平均概率兰德指数和较低的平均全局一致性误差。
引用本文
贺付亮, 郭永彩, 高潮. 复杂环境下红外人体目标分割的改进PCNN方法[J]. 光学学报, 2017, 37(2): 3. 
DOI:10.3788/aos201737.02机器视觉03
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