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聚类分析是将集合中的数据按其相似性大小分成不同类别的一种方法,它是模式
识别中多变量无监督学习的一个分支,己成功地用于医学,地质,财务,工程,图像
处理和文档等的数据分类中;含有实现此算法的源码
-cluster analysis is to pool the data according to similar size into a different category, It is pattern recognition multivariable Unsupervised Le
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论文标题:自适应模糊系统在手写体数字识别中的应用研究
作者:张镭
作者专业:计算机软件人工智能
导师姓名:黄战
授予学位:硕士
授予单位:暨南大学
授予学位时间:19990501
论文页数:59页
文摘语种:中文文摘
分类号:TP18 TP391.4
关键词:手写体数字 自适应 模糊逻辑 神经网络 模式识别
摘要:该文针对模式识别的特点,构造了适合于模式识别问题的自适应模糊系统,对三种不同学习算法加以改进,在手写全数字识别上对分类器进行了实现,
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人脸识别技术是计算机模式识别领域非常活跃的研究课题,在法律、商业等领域有
着广泛的应用前景。自动人脸识别系统一般由两个模块组成:定位与检测模块,特征提
取与识别模块。本文对两个子模块进行了详细讨论,通过实验仿真了一个基于静态图像
的人脸识别系统。为提高系统的识别率,本文对定位检测模块和特征提取模块进行了深
入研究。
针对复杂多变人脸检测和定位问题,实现了一种基于对称特征的人脸定位方法。该
算法首先基于肽色特征提取出人脸区域,根据眼睛的颜色和梯度特征在肤色区找到眼睛
可
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为克服传统目标识别方法在处理空间特征分布极为复杂的数据时的缺点,提出1 种基于决策树的多特征检测算法,并将其应用到基于视频的海上搜救目标检测中. 该算法首先提取图像中的颜色、亮度等信息,通过计算各特征的信息增益建立决策树,将搜救目标检测问题分解成3 层决策树分类问题. 实验表明,该算法能够提高多特征目标检测的效率,在救生艇、筏等海上搜救目标检测的应用中取得较好的结果.-Characteristics to overcome the traditional target recognition m
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在图像分类与识别算法研究中,目标几何特征的提取通常需要计算目标图像的最小外接矩形以获取长、宽等属性。针对该特点,
提出一种利用顶点链码与离散格林理论相结合的方式提取目标图像的最小外接矩形的算法。该算法只需根据顶点链中垂直或水平方向上的
点坐标即可求出目标的面积、形心和主轴。基于顶点链码和离散格林的主轴法和旋转法可快速求出目标的最小外接矩形。实验结果表明,
旋转法的运算速度是现有算法的 2 倍左右,主轴法的速度又比旋转法快速 2 倍左右-In the image classificat
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为实现合格和缺陷板栗的分级, 研究了 1 种基于 BP 神经网络与板栗图像特征的板栗分级方法。 试验以罗田板
栗为研究对象, 提取的颜色及纹理等 8 个特征值, 通过主成分分析提取相应的主成分得分向量构成模式识别的输入。 利
用 BP 神经网络方法建立了板栗分级模型。 试验结果表明, 在图像信息主成分因子数为 3, 中间层节点数为 12 时, 建立
的模型最佳, 模型训练时的回判率为 100 , 预测时识别率达到了 91 .67 。 研究结果表明基于机器视觉技术的针对缺陷
板栗分
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Pattern recognition and Gesture recognition are the growing fields of research. Being a significant part in non verbal communication hand gestures are playing vital role in our daily life. Hand Gesture recognition system provides us an innovative,
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