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Neural networks for halftoning of color images

机译:神经网络对彩色图像进行半色调

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摘要

Abstract: This paper illustrates the use of Hopfield neural networks to halftone color images. We define an error function which is the weighted sum of squared errors of the Fourier components of the original and halftoned images. The weights can be chosen to match the human visual system or other input/output transfer functions. The error function is minimized by using a neural network and solving its dynamical equation iteratively. FFTs are used to perform the necessary convolutions so that the computational requirements are reasonable even for large images.!
机译:摘要:本文说明了如何使用Hopfield神经网络对半色调彩色图像进行处理。我们定义一个误差函数,它是原始图像和半色调图像的傅立叶分量的平方误差的加权和。可以选择权重以匹配人类视觉系统或其他输入/输出传递函数。通过使用神经网络并迭代求解其动力学方程,可将误差函数最小化。 FFT用于执行必要的卷积,因此即使对于大图像,计算要求也是合理的!

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