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2種類のテンプレートの切替えを持つセルラニューラルネットワーク

机译:蜂窝神经网络,切换两种类型的模板

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摘要

本研究で我々は,2種類のテンプレートの切替えを持つセルラニューラルネットワークを提案する.CNN のテンプレート配置において空間的に一様でないシステムは複雑な処理ができることが知られている.一般に,空間的に一様でないCNNは容易に設計することができないが,我々は提案手法により既存のテンプレートをセルごとに配置することができた.エッジ検出において,従来のCNNに既存の3×3のエッジ検出用テンプレートを用いると,入力画像の不鮮明な部分のエッジは検出できない.これは従来のCNNでは不鮮明な部分がエッジか否かを判断することが困難だからである.さらに,5×5のエッジ検出用テンプレートを用いると,検出されたエッジは太く,ノイズも残ってしまう.しかし,これら2つのテンプレートの切替えを行った場合,不鮮明な部分のエッジを検出することができた.パターン生成においては,通常1つのテンプレートを用いると単純なパターンが生成されるが,提案手法を用いると複雑なパターンを生成することが確認できた.これらの結果から提案手法は様々な画像処理に効果的であるといえる.
机译:在本研究中,我们提出了一种具有两种类型的模板切换的蜂窝神经网络。众所周知,CNN模板布置中的非空间均匀系统可以复杂。通常,尽管不能轻易设计非空间均匀的CNN,但我们能够通过所提出的方法将现有模板放置。在边缘检测中,如果现有的3×3边缘检测模板用于传统的CNN,则不能检测到输入图像的模糊部分的边缘。这是因为难以确定不明确的部分是传统CNN中的边缘。此外,当使用5×5边缘检测模板时,检测到的边缘是厚的噪声。然而,当切换这两个模板时,可以检测模糊部分的边缘。在模式生成中,通常可以使用一个模板来生成简单模式,而是使用所提出的方法生成复杂的模式。从这些结果来看,可以说该方法可以对各种图像处理有效。

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