清华学霸马冬晗周学习计划表+手写版优质资料.doc
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5、表(打印版)手写版第四 周计划周一周二周三周四周五周六周日06:00-06:40起床、锻炼、早饭起床、早饭起床、早饭起床、早饭起床、早饭班级组织春游起床、早饭06:40-08:00预习几代2、微3复习微2,大物作业复习微2,微3微2,努力钻研复习、整理、打课件大物自习第一节几代2 6C101读飘、背单词微3,一教101微2大物 三教2302大物自习第二节微3 一教101微2 西阶 0大物 三教2302微2,11:10去吃饭程设 四教4203大物自习,读飘11:25-13:30午饭13:10系馆王老师打印课件,午休回寝取东西,自习11:30去6#312B找张导午饭,自习微2,大物午饭节俭,回寝社
6、工第三节复习几代2,完成作业体育,东操英语高级口语6B204班会新水329、买练习册自习准备思源,英语presen第四节复习微3,完成作业史纲 6A016自习!自习!微3习题集4306程设上机 东楼9-224思源笔试:15:30-17:30第五节微3习题晚饭,复习微2作业晚饭,自习晚饭,自习大物晚饭,自习大物zj园尹老师谈话晚饭,自习第六节微3习题小说 三教2301清女 6A103微2习题课4305自习大物自习大物完成自习到21:30去跳绳20:00-22:30系统复习大物书作业、习题微2作业,洗澡校会文化部例会自习大物(静心)自习到9::3回zj长绳自习微2,英语听CNN英语22:30-23
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8、美贺姐姐例会,发春游稿给素拓起好名素拓宣传、校会、宣委完成任务我相信我是最棒的!体育锻炼不要求认真上体育课 - -长绳跳好 -跳好长绳生活状态昂扬,惜时积极平和积极,内敛积极,平和积极、平和加油啊A修养品行礼、德、才外柔如水内刚似火知我者,谓我心忧,为青春喝彩!多思、少言、必行AA一天总结come on,letstry your best,不知我着,谓我何求加油!确定目标,矢志不我要对目标负责!目标确定,踏实do our best!no matter what校会工作渝!地走好每一步! happens!清华学霸马冬晗周学习计划表(打印版)手写版第四 周计划周一周二周三周四周五周六周日06:00
9、-06:4006:40-08:00第一节第二节11:25-13:30第三节第四节第五节第六节20:00-22:3022:30-23:0023:00-01:0001:00以后计划完成情况学习情况社会情况体育锻炼生活状态修养品行一天总结英语国际音标表(48个)元音(20个)长元音/:/:/:/i:/U:/短元音/ /e/e/a/ 双元音/e/a/辅音(28个)清辅音/p/t/k/f/s/浊辅音/b/d/g/v/z/清辅音/h/ts/t/tr/浊辅音/r/dz/d/dr/鼻音/m/n/ 半元音 /j/ w/边音/音标手写体写法中南 大 学本科生毕业论文(设计)题 目 基于神经网络的手写数字识别系统的
10、设计与实现目录摘要ASTRACT第一章绪论1手写体数字识别研究的发展及研究现状11。2神经网络在手写体数字识别中的应用13论文结构简介3第二章手写体数字识别42。1手写体数字识别的一般方法及难点42.2图像预处理概述。3 图像预处理的处理步骤52。3。1 图像的平滑去噪5。.2二值话处理6.33 归一化72。3。4 细化2.4 小结9第三章特征提取13.1 特征提取的概述3。2 统计特征103.3 结构特征11331 结构特征提取113。3. 笔划特征的提取113。33 数字的特征向量说明123. 知识库的建立1第四章神经网络在数字识别中的应用4。1 神经网络简介及其工作原理144.1.神经网
11、络概述441。2神经网络的工作原理14。2神经网络的学习与训练114.3 BP神经网络164.1BP算法4。2P网络的一般学习算法164。3.3 BP网络的设计14.4 B学习算法的局限性与对策24. 对算法的改进21第五章系统的实现与结果分析23.1 软件开发平台25。.1ATLA简介25。 MATLB的特点3.。3 使用MATLAB的优势25.2 系统设计思路245.3系统流程图244 TLAB程序设计24.5 实验数据及结果分析26结论27参考文献8致谢3附录31摘要手写体数字识别是模式识别中一个非常重要和活跃的研究领域,数字识别也不是一项孤立的技术,它所涉及的问题是模式识别的其他领域都
12、无法回避的;应用上,作为一种信息处理手段,字符识别有广阔的应用背景和巨大的市场需求。因此,对数字识别的研究具有理论和应用的双重意义。人工神经网络识别方法是近年该研究领域的一种新方法,该方法具有一些传统技术所没有的优点:良好的容错能力、分类能力强、并行处理和自学习能力,并且是离线训练和在线识别的。这些优点使它在手写体字符的识别中能对大量数据进行快速实时处理,并达到良好的识别效果。由于手写体数字识别难于建立精确的数学模型,所以本文采用BP神经网络对这一问题进行处理。神经网络模式识别的一个关键步骤是预处理和特征提取,对于手写体数字识别,本文采用了一种基于结构特征和统计特征的提取方法,并用程序实现了这
13、一特征提取过程。通过测试,本识别系统对于较规范的手写体数字的识别达到了很好的识别效果。关键词:手写体数字识别,特征提取,人工神经网络,MATLABASTRACHaditte araerrecnionisa ery imortant a tiv rsarc n patterreconiion。 Tereialy, s not n oed ehnqu。 I ocens wi the prble tht a the otheareof pattern recoitinmust cnfrnte; practial, einkind nformtion roessing esure, charatr r
14、eonition asa ver bra pplicao ackgrund and vastned of mke.Thus, isof boththortal nd prcca ignificance。rtiici eural newor econiin mehois ew method f th eseacheldnrce rs,and timthodhas oe merithat tradiioa tehniqu do not hav;good tolerance or rror, so sortig aility, srongaralel handlng abiitastrog self
15、-lean at s wll asis off-lnetanig an on-l rcognzing。 All thee erts contribute is perfec perfrmnceihanlin vas ata set and handlign time anner.It difful to make ccure maheatics mode for handwritten numera conitio,so Bneurl netork issed hre. Th keystes ofnural netwr atten ronitioare reprcesig aneatr sub
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17、ntin, eatre eraction, artificl neural network, LAB第一章 绪论1。1手写体数字识别研究的发展及研究现状模式识别2是六十年代初迅速发展起来的一门学科。由于它研究的是如何用机器来实现人(及某些动物)对事物的学习、识别和判断能力,因而受到了很多科技领域研究人员的注意,成为人工智能研究的一个重要方面。一个模式识别系统的基本职能是对系统所要处理的模式归属于哪一类做出判别,从该系统的模式输入到系统做出判别之间,主要包括信息检测、预处理、特征提取和分类几大环节。字符识别是模式识别领域中的一个非常活跃的分支。一方面是由于问题本身的难度使之成为一个极具挑战性的课
18、题;另一方面,是因为字符识别不是一项孤立的应用技术,其中包含的模式识别领域中其他分支都会遇到的一些基本和共性的问题.从50年代开始,许多的研究者就在这一研究领域开展了广泛的探索并为模式识别的发展产生了积极的影响。字符识别,从采用的输入设备来分,可分为脱机识别(又称为光学字符识别OpticalChacterRecgnition ,OR)和联机识别,脱机字符又分为印刷体和手写字符识别,从对书写者要求来分,手写字符又分为限制性和非限制性的手写字符识别.在联机手写字符识别中,计算机能够通过与计算机相连的手写输入设备获得输入字符笔划的顺序、笔划的方向以及字符的形状,所以相对OCR来说它更容易识别一些.但
19、联机字符识别有一个重要的不足就是要求输入者必须在指定的设备上书写,然而人们在生活中大部分的书写情况是不满足这一要求的,比如人们填写各种表格资料,开具支票等。如果需要计算机去认识这些已经成为文字的东西,就需要OCR技术。比起联机字符识别来,O不要求书写者在特定输入设备上书写,它可以与平常一样书写,所以OC的应用更为广泛.OCR所使用的输入设备可以是任何一种图像采集设备,如扫描仪、数字相机等.通过使用这类采集设备,OCR系统将书写者已经写好的文字作为图像输入到计算机中,然后由计算机去识别。由于OCR的输入只是简单的一副图像,它就不能像联机输入那样比较容易的从物理上获得字符笔划的顺序信息,因此OC是
20、一个更具挑战性的问题.脱机字符识别(OC)分为印刷体OC和手写OC。印刷体字符比手写体字符少了随机性,它的识别相对容易些,难点已经不在识别环节,而在于字符的分割上。印刷体识别的错误绝大多数都是错误的分割引起的3.对于手写体OR,无论是联机还是脱机识别,手写体的识别都要经历由限制性手写体识别到非限制性手写体识别两个阶段。本文将以手写体数字为代表,讨论非限制性手写体字符的识别。脱机字符识别的研究最早始于上个世纪六十年代,是为了应付汉英翻译的需要。八十年代后的研究重心转移到脱机手写字符的识别上.对于小类别数的字符集如数字、字母的识别,已经可以做到对书写不加任何的限制.非限制性手写OCR的研究始终以阿
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