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文檔簡介
1、手寫數(shù)字識別是圖像處理和模式識別領域中的重要研究課題之一。手寫數(shù)字由于書寫者的因素,使它的數(shù)字圖像的隨意性很大,如:字體大小、筆劃粗細、字體的傾斜度等差異都會直接影響到數(shù)字字符最終的識別結果,因此手寫數(shù)字識別是模式識別領域內最具有挑戰(zhàn)性的課題之一。
本文主要是對手寫數(shù)字的神經(jīng)網(wǎng)絡方法進行的研究。文章中描述了手寫數(shù)字識別的研究背景和發(fā)展狀況,并且對手寫數(shù)字識別的圖像預處理技術進行了詳細的介紹,實現(xiàn)了圖像灰度化、二值化、去噪、字符
2、分割、歸一化、細化等操作。文章中介紹了常見的兩種特征提取的方法:統(tǒng)計特征提取和結構特征提取。本文采用的是數(shù)字的粗網(wǎng)格特征提取法,并在Matlab環(huán)境下實現(xiàn)了特征提取的過程。此后我們運用遺傳神經(jīng)網(wǎng)絡進行訓練和識別,比較使用遺傳神經(jīng)網(wǎng)絡和單獨使用BP神經(jīng)網(wǎng)絡的識別結果,通過兩種方法的對比,找出缺點和不足。
實驗結果表明,遺傳神經(jīng)網(wǎng)絡方法比BP神經(jīng)網(wǎng)絡法不僅在識別率上有了很大的改進,收斂速度也得到了很大的提高。但是我們的方法仍然有許
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