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相似文献
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1.
一种基于特征提取的手写字符识别技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
在分析图象处理及其特征提取理论的基础上,研究了字符的笔划特点, 探讨了手写字符的宽度、交叉点、链码等特征,用提取字符结构特征的方法,设计并实现了一种手写字符识别系统。实践证明了这些特征简单明确。  相似文献   

2.
基于BP神经网络的手写字符识别   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出一种基于BP神经网络的手写字符的识别方法,首先建立样品库,对样品库中的样品提取特征,作为输入层的输入值,采用改进BP算法进行网络训练,不断修改权值和阈值,然后对任一输入的手写字符,运用BP神经网络进行识别,实验证明将改进的BP算法用于手写字符识别有较好的识别效果,提高了算法的收敛速度。  相似文献   

3.
本文总结出三种字符识别的方法:基于模板匹配的字符识别法、完全基于字符的结构特点和笔画类型的识别法以及利用BP神经网络的字符识别法。  相似文献   

4.
针对前馈 BP网络和 ART网络对手写字符识别的不足以及人的认知机制 ,在大量实践和理论分析的基础上 ,提出具有选择注意机制的 ART模型 SA- ART(Selective Attention-Adaptive Resonance Theory) .经实际检测 ,识别精度有明显提高 .  相似文献   

5.
为了应对海量的字符(手写)识别,提出了一种将统一计算设备架构(Compute Unified Device Architecture,CUDA)和深度置信网络相结合的方法进行手写字符识别。该方法结合受限玻尔兹曼机和反向传播神经网络形成深度置信网络对字符图片数据进行识别,并且使用CUDA在图形处理器(GPU)上进行并行计算来完成识别过程。实验结果表明,使用该方法后,在不降低识别精度的情况下手写字符识别的速度大幅提升。  相似文献   

6.
一种识别手写字符的多分类器集成方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一个识别手写字符的综合网络集成模型,该模型由2个B-小波神经网络分类器和一个Morlet-小波神经网络分类器构成,实验的结果充分显示了该方法的有效性。  相似文献   

7.
在传统的图像处理程序中,由于没有标准的API,往往会造成编码量大,效率又不高的结果.而OpenCV提供了统一的API,为后续的图像处理提供了极大的便利,在这里首先介绍了在VC++6.0下安装、配置OpenCV(这里主要指的是OpenCV1.0版本)环境,以及建立OpenCV下的VC++6.0应用程序框架.在模板数据库建立的过程中,首先将模板图片进行二值化,将特征值提取出来,存入模板库,从而完成模板数据库建立,再根据模板数据库对目标图片进行比对的过程中,将该目标图片的特征值与模板数据库中的所有特征值进行比对并计算相似度,进而针对相同字符的不同模板计算该相似度的期望和方差,根据计算所得的期望和方差得到最匹配的字符,即最终结果.  相似文献   

8.
本文总结出三种字符识别的方法:基于模板匹配的字符识别法、完全基于字符的结构特点和笔画类型的识别法以及利用BP神经网络的字符识别法.  相似文献   

9.
该文讨论了设计一个实时手写数学公式识别系统时需要解决的主要问题。系统通过手写输入接口及输入笔划组合软件,进行符号、字符识别及图形语法分析,产生与输入相对应的语法分析树,并由此转换成诸如Latex、数学的或LISP-like符号等输出形式,与基于特殊方程描述语言的识别系统相比,该文的手写数学公式识别系统相对简单,使用方便。  相似文献   

10.
提出了一种改进模板匹配的车牌字符识别方法。详细介绍了车牌字符识别的过程,主要包括模板的建立,基于弹性网格的字符特征提取,模板匹配的步骤及改进方法。运用该方法不仅可减少计算量,而且提高了实时性。实验结果表明,提出的方法具有效率高、精确度好等特点,识别率可以达到90%以上。  相似文献   

11.
在手写字符自动识别时,由于手写字符中存在字符大小间距不一、粘连、断点,以及不连贯等情况,给字符自动分割识别带来极大的困难.针对该问题,提出了一种优化的手写字符自动分割算法.该方法依据滴水算法的原理,结合CFS(color filling segmentation)做初步分割;再根据分割字符的连续黑色像素点的宽度判断是否...  相似文献   

12.
随着信息技术的迅速发展和计算机软件技术的不断成熟,维吾尔文信息处理也取得了很大的进步.字符切分是字符识别的基础,文章在分析维吾尔文字母的结构特点的基础上,对维吾尔文单词的切分进行了一些研究,根据对字符的高度,宽度,相邻字符块的间距,笔画分布规律等特征进行分析,提出了一种切分方法.  相似文献   

13.
本文提出一种用于抽取字符骨架特征的预处理方案,以摄象机输入的字符图象先被分割出单个字符.然后用IFA算法阈化为二值图象,经规格化处理成16×12的标准形式后,再用CGT算法进行细化,最后得到字符的单象素宽的骨架.  相似文献   

14.
为了降低识别复杂度, 提高识别效率, 实现手势的快速高效跟踪, 提出一种分情况检测思想和搜索框概念。首先对图像进行细检测, 得到目标的准确位置, 然后通过粗检测与跟踪相结合的方式进行目标跟踪, 并对跟踪结果进行修正和可信度判断。实验结果显示: 算法对图像手势的平均检测跟踪正确率可以达到 97.36%, 且保证平均漏检率在5%以下, 对各种外界因素具有较好的鲁棒性; 算法对视频图像的处理速度达19.42 帧/秒, 满足人机交互系统中的实时性需求; 与TLD 算法相比, 本算法在处理速度上有数量级的改善, 算法结果的正确率也有明显优势。  相似文献   

15.
提出了一种新的适用于大幅面二值图象轮廓提取方法,该方法具有数据量少、速度快、边缘噪声不敏感、轮廓近似度任意和易于以专用硬件实现预处理等特点,还提出了一种基于FFT的字符轮廓特征提取和识别方法,并给出了实验结果。  相似文献   

16.
根据字符的不同统计特征设计了不同的特征提取方法和分类器。实验表明,本文提出的字符识别方法,对车牌字符识别具有一定的识别率。  相似文献   

17.
一种基于RBF神经网络的英文字符识别方法   总被引:3,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
提出了一种基于RBF神经网络的英文字符识别方法。该方法首先提取字符的结构特征和统计特征,以它们作为神经网络的输入向量,然后用RBF神经网络进行识别。使用了高斯函数作为神经网络的激励函数,并以最小二乘准则对字符进行识别。对字符样本的识别结果显示,此方法在识别错误率和识别效率等方面均有很好的效果。  相似文献   

18.
为解决手写汉字文本的自动切分问题,提出了一种基于动态规划的联机手写汉字分割方法.该方法根据手写笔画的结构特征、笔顺信息以及神经网络分类器给出的类概率构造代价函数,并将其分别应用于手写句子的预分割和基于识别的分割过程,然后利用动态规划算法寻找最佳分割路径.预分割在保持较低误分割率的前提下,可以有效地降低候选分割块的数量,以加速分割过程.实验结果表明,预分割的误分割率为0.57%,过分割率仅为11.1%;在未应用语言模型的情况下,最终的正确分割率为88.2%.  相似文献   

19.
将最小二乘支持向量机引入到小字符集压印字符识别中.首先介绍最小二乘支持向量机的基本原理和主要算法,然后在实验中采用最小二乘支持向量机训练软件,针对标牌上的压印字符的数字集进行仿真,同时与神经网络等其他分类方法进行比较.实验结果表明此方法的识别率较高,在小字符集识别中具有较强的实用性.  相似文献   

20.
本文针对在手写字符识别中由于书写习惯和风格的不同造成字符模式不稳定的问题,提出了一种基于流形学习重建的手写体数字识别方法。该方法与传统的流行学习识别方法不同,传统的方法是先对待识别模式进行降维,然后再对降维后的特征进行分类识别;本文提出基于重建的LLE算法(简称RLLE)。该算法首先分别对每一类字符训练样本进行LLE降维,得到每一类字符降维后的向量。然后将待识别字符分别在每一类字符中进行降维,并依据该降维后的矢量在每一类中对字符进行重建。最后选取重建误差最小的为待识别的所属的类。通过对MINST字库的一系列实验表明该算法具有较高的识别率,同时该方法为手写体数字识别的研究提供了一条有效的新途径。  相似文献   

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