Texture Segmentation Using a Kernel Modifying Neural Network
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概要
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A novel neural network architecture for image texture classification is introduced. The proposed model (Kernel Modifying Neural Network: KM Net) which incorporates the convolution filter kernel and the classifier in one, enables an automated texture feature extraction in multichannel texture classification through the modification of the kernel and the connection weights by the backpropagation-based training rule. The first layer units working as the convolution kernels are constrained to be an array of Gabor filters, which achieves a most efficient texture feature localization. The following layers work as a classifier of the extracted texture feature vectors. The capability of the KM Net and its training rule is verified using a basic problem on a synthetic texture image. In addition, the possibilities of applying the KM Net to natural texture classification and biological tissue classification using an ultrasonic echo image have been tried.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 1997-11-25
著者
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亀山 啓輔
筑波大学大学院システム情報工学研究科
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亀山 啓輔
筑波大学システム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻
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亀山 啓輔
東京工業大学大学院
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Kosugi Yukio
The Interdisciplinary Graduate School Of Science And Engineering Tokyo Institute Of Technology
-
KAMEYAMA Keisuke
the Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology
-
MORI Kenzo
the Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering, Tokyo Institute of Technology
-
Kameyama Keisuke
The Interdisciplinary Graduate School Of Science And Engineering Tokyo Institute Of Technology
-
Kameyama Keisuke
The Authors Are With The Interdisciplinary Graduate School Of Science And Engineering Tokyo Institut
-
Mori Kenzo
The Interdisciplinary Graduate School Of Science And Engineering Tokyo Institute Of Technology
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