选择性视觉注意模型(SVAM)是为拟合人类视觉注意机制而提出的可计算模型,它能获得图像中最容易引起人们注意的显著区域,从而能更好地进行语义图像分割。另一方面,作为第3代人工神经网络主要代表的脉冲耦合神经网络(PCNN),在图像分割方面也有良好的性能。为了进一步提高语义图像分割的准确性,本书研究SVAM+PCNN整合模型的自动语义图像分割模型或方法。

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