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相似文献
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1.
分析了手写汉字特征的提取方法,提取具有一定互补性的轮廓方向特征和方向距离分布特征,并进行K-L变换降维处理,用多特征合成一个区分能力更强的新特点。讨论了RBF网络分类器特性,结合特征融合方法和模块RBF神经网络结构有机地构建一个小类别手写体汉字识别系统。实验表明,该系统可行和有效。  相似文献   

2.
手写体笔迹单笔划提取算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
汉字笔划提取在笔迹鉴别研究中具有重要的意义,一旦汉字笔划提取在正确率和速度上取得突破,汉字笔迹鉴别乃至汉字的识别都将产生重大的突破.本文借助图像压缩技术中的游程长度编码技术,以计算像素点的方向游程长度为基础,通过计算待拆分汉字笔划厚度的方法来定义像素点方向游程长度的阈值.利用游程长度的阈值对像素点的方向游程长度进行分类,处理笔划交叉问题.该算法可对书写工整的汉字进行有效笔划提取.  相似文献   

3.
基于结构特征的汉字识别   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出一种基于文字结构特征的神经网络手写汉字识别策略,根据所提取的文字笔画方向、基本轮廓和交叉点等特征,采用基于自组织神经网络的模式聚类该方法完成正规手写文字的识别。该方法提取的笔画轮廓十分准确有效,对手写汉字的约束少,可识别的汉字数量大,在仿真实验中有效地识别了绝大多数手写汉字。  相似文献   

4.
采用RBF神经网络方法对麻醉状态下诱发脑电仿真信号进行分析,提出了一种通过基于RBF神经网络权值构造特征向量的特征提取方法,以达到提取信号特征的目的,并用BP神经网络分类器对提取的特征进行聚类,从而实现深浅麻醉状态下诱发脑电信号的分类,实验仿真结果表明了该方法的有效性.  相似文献   

5.
目的为了进一步提高交通车牌字符自动识别能力.方法通过对车牌识别技术国内外现状的分析和对各类车牌识别技术的对比说明,提出了一种基于粗网格神经网络的车牌文字识别方法.该方法先将车牌字符进行预处理,用改进的粗网格法提取字符特征,并用神经网络识别车牌字符.结果在实验过程中所用的字符是从实际拍摄的车辆牌照图像中提取的汉字、英文大写字母和数字.人工提取的汉字种类覆盖了我国现有车辆牌照中出现的大部分汉字,而字母和数字的覆盖率为100%.从实验结果看:数字、字母的识别率比较高,尤其是数字,其识别率达到了99.16%.结论实验表明:数字、字母易于准确地提取特征,粗网格神经网络车牌字符识别方法具有较高的识别精度和实用价值.  相似文献   

6.
联机手写体汉字识别系统中汉字的输入及其特征的提取   总被引:1,自引:0,他引:1  
汉字识别是模式识别领域最富挑战性、又极具应用前景的研究课题之一,而联机汉字识别是近期需求十分迫切的技术,字量大、字形复杂多变、笔顺没有一定的规范、笔划数目变动等多种因素,是联机汉字识别的主要困难。笔划相对易于提取是联机识别的优点。针对联机手写体汉字的特点,提出笔划轨迹点方向量化的方法,提取笔划和计算笔划间的连接关系,形成输入样本字的特征。  相似文献   

7.
考虑到微型计算机内存空间有限而汉字个数较多的特点,本文提出了一个适合于微型计算机处理的汉字特征选择的可分性准则函数.使用此方法进行汉字特征选择能保证不同汉字的分类特征距离较大并且同一汉字聚类性较好,使得汉字特征选取十分合理.  相似文献   

8.
笔划代表着汉字的内部特征,笔划穿越次数是对笔划进行全穿越,反映了汉字的整体特征,全穿越在粗分时区分汉字的能力不是太强,增加了二级识别的工作量。除了提取笔划全穿越外还提取笔划半穿越,并把半穿越的次数进行重新组合形成新的特征值。把全穿越和半穿越结合起来作为汉字的特征值,对汉字进行粗分,粗分不能区分的汉字,采用四个角的能量值密度特征对汉字进行细分。实验结果表明了该方法的有效性。与单独使用全穿透方法相比,提出的方法在粗分时区分汉字的能力增强,减少了二级识别的工作量。  相似文献   

9.
为了更高效、更准确地诊断模拟电路的单故障和多故障,提出了提升小波和RBF神经网络相结合的方法。该方法用提升小波系数表征故障电路的特征,训练RBF神经网络,将训练好的神经网络作为分类器,对故障电路进行诊断。通过对比,提出的提升小波方法诊断效果明显优于传统小波,准确率达到99.2%,用时更长。结果表明,基于提升小波和RBF神经网络的模拟电路单故障与多故障诊断方法可以有效地提取故障电路的特征并准确快速地对故障进行分类。  相似文献   

10.
分析了用传统的时域和频域分析方法不能有效提取往复压缩机故障特征的原因,介绍了基于小波包分析与神经网络的往复压缩机故障诊断方法,探讨了包括往复压缩机振动信号的降噪、小波包分解与重构、故障特征提取、针对防止发生漏诊或误诊问题而提出的组合RBF网络及其训练方法和渐进学习能力等问题。还专门介绍了一种新的技术,它可以帮助我们确定一个适当的阈值,用于解释经过训练的RBF分类器的输出。  相似文献   

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