BP神经网络在模式识别中的运用42751.pptx
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1、青青衣衣BP神经网络在模式识别中的应用青青衣衣BP神经网络在数字识别中的应用数字字符识别技术在大规模数据统计,邮件分拣,汽车牌照、支票、财务、税务、金融等有关数字编号的识别方面得到广泛应用,因此成为多年来研究的一个热点。BP神经网络具有良好的容错能力、强大的分类能力、自适应和自学习等特点,备受人们的重视,在字符识别领域得到了广泛的应用。青青衣衣车牌识别车牌识别系统中很大一部分是数字识别青青衣衣邮件自动分拣系统邮件自动分拣系统主要利用邮政编码的数字识别青青衣衣BP神经网络的基本原理 BP神经网络是一种典型的前馈神经网络属于有监督式的学习算法,其主要思想是:输入学习样本,使用反向传播算法对网络的权
2、值和偏差进行反复的调整训练,使输出的向量与期望向量尽可能地接近,当网络输出层的误差平方和小于指定的误差时训练完成,保存网络的权值和偏差。青青衣衣BP神经网络机构图青青衣衣数字识别的基本思想数字图像数字图像预处理预处理特征提取特征提取神经网神经网络识别络识别识别结果识别结果青青衣衣特征提取在模式识别中,特征的选择是一个关键问题。将经过预处理后的数字图像中提取最能体现这个字符特点的特征向量。在本系统中归一化后的图像形成一个3620的布尔矩阵,依次取每列的元素转化为7201的列矩阵,即数字字符的特征向量。提取出训练样本中的特征向量代入BP网络之中就可以对网络进行训练,提取出待识别的样本中的特征向量代
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