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相似文献
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1.
基于Gabor滤波器和改进BP神经网络的人脸检测方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出一种基于Gabor滤波器和改进BP神经网络的人脸检测方法.该方法首先利用Gabor滤波器空间位置与方向选择特性,采用8种方向Gabor滤波器提取人脸样本图像特征;然后把基于Gabor滤波器的特征向量作为人脸/非人脸分类器输入,并用PCA方法对特征向量降维;最后利用已降维的特征训练改进的BP神经网络.仿真实验表明,该方法比单一使用Gabor滤波器和单一使用BP神经网络检测率高.  相似文献   

2.
针对粘连字符验证码识别率低的问题,提出了一种基于模糊聚类和径向基神经网络的动态集成分类器.该分类器采用分割和识别反馈动态结合的思想,首先通过模糊聚类算法对字符进行特征提取,将其作为RBF神经网络的输入,然后网络依据识别置信度和字符特征隶属度进行特征节点的动态选择,最后通过实验进行了算法有效性和识别率的验证.与其他算法的对比实验进一步表明,该方法体现了整体优先,细节补偿的思想,能够充分利用训练样本集的信息,改进了低质量字符识别率不高的问题.  相似文献   

3.
目的 根据字符的扇形特征提取方法,BP神经网络算法,寻求一种识别率较高的字符识别方法.方法 将待识别的文件进行图像预处理,然后对处理后的单字符使用扇形算法提取出32个特征量,组成特征向量,采用BP神经网络对特征向量进行训练和识别,最后应用选择性阈值最小距离方法对输出结果进行判断,减少误识别率.结果 通过使用扇形特征提取方法、BP神经网络和选择性阈值最小距离方法,达到了较好的字符识别效果,实验结果表明该方法识别精度较高,训练时间较短.结论 保持一定数量以上的训练样本和训练次数,可进一步提高字符识别的正确率.采用扇形特征和BP神经网络算法可应用于字符识别.  相似文献   

4.
基于Gabor变换和不变矩的掌纹识别研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种将二维Gabor变换和不变矩特征相结合对掌纹图像进行特征提取,并采用多层前向反馈神经网络进行掌纹图像训练识别的方法。该方法首先对掌纹图像进行预处理,获得掌纹感兴趣区域(ROI),然后构造一组Ga-bor滤波器从而得到ROI的特征向量,结合掌纹图像的不变矩特征共同作为神经网络的输入进行训练识别。实验表明该方法的有效性。  相似文献   

5.
一种有效的SAR图像目标识别方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据不变矩特征提取和支撑矢量机分类的优势,提出了一种有效的SAR图像目标识别方法.首先对样本SAR图像进行预处理。然后提取目标区域的不变矩特征并计算灰度均值,将其组成特征向量训练SVM分类器,最后用训练好的SVM分类器对要识别的SAR图像进行目标识别.采用该方法对一些含有桥梁和坦克的SAR图像进行目标识别实验,取得了较好的识别结果.  相似文献   

6.
BP神经网络对目标跟踪时,由于其学习效率低及易于陷入局部极小的缺陷影响了跟踪算法的准确性。为提高BP神经网络跟踪模型的准确性,将Adaboost算法和BP神经网络相结合,提出了一种BP_Adaboost神经网络跟踪模型。通过Adaboost算法得到多个BP神经网络弱分类器组成的强分类器跟踪模型,将该模型应用于视频运动目标跟踪进行有效性验证。实验结果分析表明.该方法对运动目标能够准确地进行跟踪.大大提高跟踪算法的兽椿性.  相似文献   

7.
针对基于特征向量的实体关系抽取方法中分类算法分类精度的不足,提出了基于集成学习算法的实体关系抽取方法.该方法将实体特征组合并转化为特征向量,使用集成学习中的ADABoost.MH算法来构造实体关系抽取的分类器,弱分类器采用决策树进行构造,通过提高分类效果好的分类器的权重和分类错误样本权重的方式来提高分类的精度,从而实现实体关系类别的识别.该方法在对《人民日报》语料库的测试中,得到了比较好的效果.  相似文献   

8.
为改善现有交通事故监测方法,提出一种通过车辆行驶过程中产生的振动信号识别车辆正常行驶与碰撞的方法.通过集成经验模态分解振动信号得到本征模函数,形成特征矩阵,而后对特征矩阵做主成分分析实现数据降维得到特征向量.最后将特征向量输入到支持向量机,完成对正常行驶与碰撞的识别.实验表明该方法对车辆碰撞的识别准确率超过90%,验证...  相似文献   

9.
基于Zernike矩和BP网络的步态识别技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
步态识别以其非侵犯性,远距离识别性等优点成为视频理解领域的重要研究内容之一。文章提出了一种基于Zernike矩和BP神经网络的步态识别方法,通过步态检测及预处理,采用基于区域的Zernike矩描述子提取运动人体的行为特征,运用BP人工神经网络的方法进行匹配识别,实验结果表明这种识别方法具有较高的识别性能。  相似文献   

10.
针对现有算法没有涉及的宽带环境下多路摩尔斯信号自动检测问题,提出一种基于宽带时频图和集成学习分类器的算法.首先,通过提出一种基于宽带时频图的信号快速窄带滤波方法,实现噪声背景中各类型信号窄带时频图的快速获取;然后,为从上述窄带时频图中识别出多路摩尔斯信号,提出3个新特征与局部二值模式特征构成特征向量;最后,采用集成学习算法设计分类器实现摩尔斯信号的自动检测.与现有算法对比实验结果表明:针对多组实际数据,该算法的正确率均可达95%以上,同时误检率低于10%,具有良好的鲁棒性和应用价值.  相似文献   

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