[发明专利]一种基于多重随机共振机制的图像边缘检测方法有效

专利信息
申请号: 201310739932.3 申请日: 2013-12-26
公开(公告)号: CN103729847B 公开(公告)日: 2016-11-30
发明(设计)人: 范影乐;李丹菁;张梦楠;王迪;武薇 申请(专利权)人: 杭州电子科技大学
主分类号: G06T7/00 分类号: G06T7/00;G06T5/00
代理公司: 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) 33240 代理人: 杜军
地址: 310018 浙*** 国省代码: 浙江;33
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摘要: 发明涉及一种基于多重随机共振机制的图像边缘检测方法。本发明构建具有随机共振特性的双稳态串并联网络模型,按从强到弱的顺序对图像中的多对比度边缘,进行基于多重随机共振机制的边缘检测。本发明分层次对不同对比度的边缘进行独立的随机共振调制,最终将局部最优的检测结果融合为完整的边缘信息。本发明充分利用了噪声在图像边缘增强和检测中的作用,改变了传统方法在单尺度下对多层次边缘细节的检测思路。
搜索关键词: 一种 基于 多重 随机 共振 机制 图像 边缘 检测 方法
【主权项】:
一种基于多重随机共振机制的图像边缘检测方法,其特征在于该方法包括如下步骤:步骤(1)对灰度图采用Log‑Gabor滤波器选取γ个不同方向进行选择性预处理,得到γ幅子图;步骤(2)对步骤(1)中得到的各子图进行降维,得到γ路一维信号;步骤(3)将步骤(2)中获得的γ路一维信号分别输入至双稳态串并联网络模型,得到对应的γ路一维输出信号;步骤(4)对步骤(3)中的γ路一维输出信号进行灰度映射,分别计算表达各路输入与输出信号之间关系的互信息熵值,并以此作为衡量指标,独立调节每路信号的内噪声强度,使得对应的互信息熵达到最大值,此时的输出信号为互信息熵指标下的最优输出;步骤(5)对步骤(4)的γ路最优输出分别按照相对应的图像降维逆扫描方式还原为γ路二维信号,并对其进行阈值处理;步骤(6)将步骤(5)中获得的γ路二维信号通过Q1判别器决策和融合,融合成一路二维信号,并计算此次检测获得的边缘点数目占整个图像的比例α;步骤(7)利用步骤(6)的二维信号对步骤(1)的灰度图进行灰度值重置;步骤(8)重复步骤(1‑7)直至α≤5%或满足一定重复次数条件,假设重复β次后退出;步骤(9)将β次步骤(6)的结果通过Q2判别器进行决策和融合,最终获得完整的边缘检测结果。
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