基于邊界矩的模糊神經(jīng)網(wǎng)絡圖象識別.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、圖像識別是模式識別的一個重要分支,經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展,現(xiàn)在已經(jīng)滲透到了軍事、空間探索、醫(yī)學、郵電等各個領域,具有很大的實用價值和重要意義。 不變矩是圖象的一種統(tǒng)計特征,具有平移、旋轉和比例不變性,利用矩不變量進行形體識別一直是圖像識別的研究重點。本文詳細介紹了幾何矩、Hu矩不變矩的概念、性質及在圖像識別中的應用。為了加快識別速度,提出并應用邊界矩,也就是在識別物體的邊界上提取不變矩。 BP神經(jīng)網(wǎng)絡是各種神經(jīng)網(wǎng)絡模型中具有代

2、表意義的神經(jīng)網(wǎng)絡模型之一,己獲得了廣泛的應用。如果恰當選擇BP網(wǎng)絡的結構,它能夠以極高的精度和泛化能力描述許多問題。為了提高識別率,文中將模糊技術與神經(jīng)網(wǎng)絡結合,提出模糊神經(jīng)網(wǎng)絡識別系統(tǒng)。 本文就是基于邊界矩特征和神經(jīng)網(wǎng)絡的圖像識別模型。所設計的識別模型包括邊界矩特征提取、邊界矩矢量標準化、模糊化預處理、BP網(wǎng)絡與競爭選擇。利用邊界矩提取圖像的特征矢量,利用神經(jīng)網(wǎng)絡作為分類器對提取的特征矢量分類,使用模糊化的方法先對輸入特征數(shù)據(jù)

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