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检索条件"主题词=数字识别"
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基于迁移学习的嵌入式数字识别系统
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《内蒙古工业大学学报(自然科学版)》2021年 第5期40卷 340-346页
作者:翟钟鹏 孟瑞锋 王伟圳 孔慧敏 曹安琪 梁桢内蒙古工业大学机械工程学院呼和浩特010051 内蒙古工业大学航空学院呼和浩特010051 
针对现有神经网络数字识别模型因结构复杂在终端设备部署面临的计算性能瓶颈,设计了一种轻型数字识别网络EmbedNet,来降低模型对高性能硬件的依赖.同时针对模型识别真实图片效果差的问题,使用迁移学习和灰度分布调整结合的方法提高模型...
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智能电能表数字识别算法研究
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《信息通信》2020年 第1期33卷 17-21,26页
作者:陈英 蒋文峰 杨丰玉南昌航空大学软件学院江西南昌330063 
针对人工抄表所带来的繁杂、耗时等弊端,以及智能电表普及所需的大量成本和工作量,提出了两种方案实现电能表数字自动识别算法。同时,为了提高目标检测准确率,通过优化Faster R-CNN网络中的特征提取层提出了Enhanced Faster R-CNN网络(...
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基于离散Hopfield神经网络的数字识别实现
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《计算机时代》2012年 第3期 1-3页
作者:金灿中南大学信息科学与工程学院湖南长沙410083 湖南文理学院现代教育技术中心 
介绍了离散Hopfield神经网络的基本概念;以MATLAB为工具,根据Hopfield神经网络的相关知识,设计了一个具有联想记忆功能的离散型Hopfield神经网络,并给出了设计思路、设计步骤和测试结果。实验结果表明,通过联想记忆,对于带有一定噪声的...
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基于改进BP神经网络的数字识别
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《电子设计工程》2011年 第3期19卷 108-112页
作者:王婷 江文辉 肖南峰华南理工大学计算机科学与工程学院广东广州510006 
针对BP(Back Propagation)神经网络易陷入局部极小、收敛速度慢的缺点,提出了一种新的BP神经网络改进算法。与标准BP算法比较,该系统通过结合附加动量法和自适应学习速率形成新的BP改进算法。附加动量法虽然可以使BP算法避免陷入局部极...
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基于Matlab和C#的数显仪表数字识别系统
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《计算机技术与发展》2013年 第9期23卷 70-73页
作者:张宁 秦德鑫 王秀芳北京理工大学信息与电子学院北京100081 东北石油大学电气信息工程学院黑龙江大庆163318 
数显仪表中数字识别技术在仪表自动识别领域中应用广泛,改善其识别准确率有助于提高仪表自动化水平。文中采用Otsu算法实现图像二值化,基于孤立像素连通域法对二值图像去噪,并利用垂直投影算法完成字符的分割,利用模块法进行特征提取...
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基于Lenet-5网络组合特征融合的水表数字识别
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《机械制造与自动化》2020年 第6期49卷 189-192页
作者:邸亮 涂俊翔 禹杰福州大学机械工程及自动化学院福建福州350108 福州大学机电工程实践中心福建福州350108 
为有效识别水表数字区域的半字符和提高数字识别准确率,设计一种基于Lenet-5网络组合特征融合的水表数字识别算法。对水表原始图像进行预处理,获取完整字符和半字符数字组成的数据集;在Tensor Flow深度学习框架下搭建卷积神经网络,选取...
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一种基于有监督的ART算法的数字识别应用
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《计算机工程与设计》2004年 第12期25卷 2369-2370页
作者:严义 窦易文杭州电子工业学院 智能与控制实验室浙江杭州310018 
介绍一种新型神经网络算法,并将其应用于数字识别。在识别过程中,数字摄像头在现场摄取的数字图像传输到计算机中经过预处理后,采用有监督的ART神经网络算法识别并得到识别结果。通过实验证明,有监督的ART神经网络算法可以提高识别速度...
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基于图像处理和神经网络的数字识别系统的设计
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《滁州学院学报》2007年 第3期9卷 29-32页
作者:李元金滁州学院计算机科学与技术系安徽滁州239012 
数字识别系统是通过使用灰度转化、二值化等图像处理的方法对原始的含有数字的图像进行处理,然后再用模式识别技术对处理之后的图像进行识别,最后得到数字图像中数字的一个图像处理系统。该系统不仅可以单独用来识别一般图片上的数字,...
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基于神经网络的数字识别研究
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《计算机光盘软件与应用》2011年 第19期14卷 52-52,51页
作者:王青海青海师范大学西宁810008 
本文介绍了神经网络的基本原理及BP网络,并根据数字字符识别的原理,设计了应用于识别的BP网络模型,最后采用VisualC++6.0实现该BP网络。应用结果表明,该网络对数字字符识别具有很高的识别率,此网络的实现具有广阔的应用前景。
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基于LeNet神经网络的手写数字识别技术研究
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《新技术新工艺》2020年 第6期 51-53页
作者:梅妍玭 廖倩 邵万灵扬州市职业大学电子工程学院江苏扬州225009 
以机器学习的神经网络算法进行数字识别,研究卷积神经网络,分析卷积神经网络输入层、卷积层、激励层、池化层和全连接层的原理和作用,对现有卷积神经网络LeNet-5模型进行简要分析。对图像数字的大小格式进行灰度处理,合理设计LeNet-5...
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