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文檔簡介
1、手寫數(shù)字識別的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛。大部分領(lǐng)域都要求手寫識別有較高的正確率和較低的誤識率。同時(shí),大批量數(shù)據(jù)處理對速度又有相當(dāng)?shù)囊?,這就對識別系統(tǒng)提出了更高的要求,許多理論上完美但是速度過低的方法是行不通的。因此研究簡單高效的手寫數(shù)字識別系統(tǒng)依然是一個(gè)重要的研究方向。 本文提出了一種基于特征提取、特征選擇和BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的手寫數(shù)字識別系統(tǒng)。通過特征提取和特征選擇對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,再將處理后的數(shù)據(jù)輸入到BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中,經(jīng)過反復(fù)訓(xùn)練得到
2、了識別正確率較高的系統(tǒng)。為了提高識別正確率和識別速度,主要做了以下幾項(xiàng)工作: 1、針對K算子特征和Fourier特征,通過實(shí)驗(yàn)得出了在K-L變換時(shí)樣本數(shù)和所降低到的特征維數(shù)的關(guān)系圖。經(jīng)分析表明,每種特征所能降到的最大維數(shù)是一定的,這一維數(shù)足以表征每一個(gè)樣本,同時(shí)又保證了使用的樣本數(shù)最少。 2、分析了BP算法傳統(tǒng)分析方法的缺陷,提出了一種BP算法的矩陣分析方法,它不但有利于整體明晰的看到影響突觸權(quán)值修正的因素,而且還有利于
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