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文檔簡介
1、圖像的兩大基本特征是顏色和形狀,研究表明大腦對顏色和形狀的處理是分開進(jìn)行的,為了最后識別圖像大腦必須把顏色和形狀最終進(jìn)行特征綁定。腦認(rèn)知一直以來是人們的研究熱點,最近人們對人類的視覺系統(tǒng)進(jìn)行了大量的研究工作,讓人們對視覺的認(rèn)識更進(jìn)一步。然而人們對視覺的研究中忽視了圖像低階特征的存儲捆綁。本論文旨在研究大腦對形狀顏色特征捆綁的過程,對此過程進(jìn)行動態(tài)因果模型建模。本論文的研究工作在圖像低階特征層面揭示視覺的形成,對人類視覺的探索和推動計算機(jī)
2、視覺發(fā)展都有非常重要的意義。
對于顏色形狀特征捆綁腦認(rèn)知網(wǎng)絡(luò)的DCM建模研究,本論文做的主要工作及創(chuàng)新點如下:
1)采用動態(tài)因果模型建模方法對采集到的關(guān)于顏色與形狀特征綁定的fMRI數(shù)據(jù)進(jìn)行建模,通過貝葉斯模型選擇找到了形狀顏色特征綁定的最優(yōu)模型。對建模過程進(jìn)行了分析找到了該建模方式的缺陷與不足。
2)將經(jīng)典遺傳算法用于優(yōu)化求解動態(tài)因果模型,并且證明其是適用的。然而經(jīng)典遺傳算法用于DCM尋優(yōu)時會
3、有后期尋優(yōu)效率低下的缺點。
3)提出了改進(jìn)的兩階段遺傳算法用于DCM尋優(yōu)。
將兩種遺傳算法在一組公用的成熟數(shù)據(jù)集上設(shè)計實驗進(jìn)行對比,證明了雙階段遺傳算法相對于經(jīng)典遺傳算法在DCM尋優(yōu)中效率更高、過程更穩(wěn)定并且尋優(yōu)結(jié)果更優(yōu)異。
4將兩種算法都在形狀顏色特征綁定的數(shù)據(jù)集上進(jìn)行動態(tài)因果模型尋優(yōu)建模,為形狀顏色特征綁定建立了更優(yōu)異的模型。
本論文中的雙階段遺傳算法能夠很好地對動態(tài)因果模型進(jìn)
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