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提出一种Matlab和VC 混合编程的方法并应用到差分光学吸收光谱(DOAS)大气污染监测系统中.根据数值计算精度要求,引用一种矩阵交换文件的方法来简化程序结构,使Matlab和VC 的编程可独立进行;介绍了一种将Matlab代码转换成为VC 代码的方法,它可以编译出单独的高效可执行程序,而不需要计算机系统中具有Matlab环境.对于SO2、NO和NO2的实验结果表明,该方法非常有效.该系统的测量范围从1×10-6到1×10-4,单组分的测量误差在1500之内. 相似文献
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基于BP神经网络的手写字符识别 总被引:1,自引:0,他引:1
提出一种基于BP神经网络的手写字符的识别方法,首先建立样品库,对样品库中的样品提取特征,作为输入层的输入值,采用改进BP算法进行网络训练,不断修改权值和阈值,然后对任一输入的手写字符,运用BP神经网络进行识别,实验证明将改进的BP算法用于手写字符识别有较好的识别效果,提高了算法的收敛速度。 相似文献
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本文采用蚁群算法对聚类数目已知的多字符进行聚类识别,在分析了基本蚁群算法的基础上,提出了一种改进的蚁群算法,该算法结合分布式计算、正反馈机制、贪婪式搜索算法等.对每只蚂蚁构造一个可行解,利用信息素矩阵,经过若干次的选代,找寻包含最优解的蚂蚁.通过与K-means和遗传算法比较,最后得出结论,该蚁群算法识别效果好,执行效率高. 相似文献
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虹膜定位是虹膜识别系统中的一个非常重要的步骤,虹膜识别系统性能的优劣很大程度上取决于虹膜定位的精确性和快速性.针对已有的虹膜定位算法存在的定位精度和执行效率低并且鲁棒性差的缺点,本文提出一种基于感兴趣区域的快速虹膜定位算法,本算法主要有两个基本步骤:虹膜边缘点检测和用霍夫变换拟合虹膜边界.在进行这两个步骤之前,我们定义了一个感兴趣区域IF(Interesting Filed),这个感兴趣区域为一个包含虹膜的外接矩形.通过寻找感兴趣区域,我们缩小了对目标的搜索范围,使得霍夫变换能较快的对虹膜进行定位.经试验表明本算法能较为精确且快速的定位虹膜边界. 相似文献
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针对传统Hopfield神经网络无法对非正交学习模式进行正确回忆的问题,在Hebb学习规则的基础上,提出了一种改进的Hopfield神经网络.通过在学习阶段对连接关系矩阵进行修正,改进后的Hopfield神经网络能够对其学习模式进行正确的回忆,实验证明了其对手写字符有着较好的识别效果. 相似文献
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基于图像分割的伪并行免疫遗传算法聚类设计 总被引:2,自引:0,他引:2
遗传算法是一种自适应全局优化概率搜索算法。但它却由于进化过程的过早收敛而导致无法保证收敛到全局最优解。因此运用伪并行思想与免疫遗传算法相结合来弥补遗传算法的缺陷。1问题描述许多学科要根据所测得的相似性数据进行分类,把探测数据归入到各个聚合类中,从而对各聚合类 相似文献
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混合蛙跳算法(SFLA)是一种基于子群——种群进化模式的群智能优化算法,通过自身特有的分组算子实现不同解的合理分布,能够有效跳出局部最优;局部位置更新算子只对最差解进行更新,加快了算法的收敛速度。针对传统算法在解决聚类问题时存在聚类精度低和算法收敛速度较慢等缺点,本文提出了运用混合蛙跳算法来解决聚类问题,通过采用基于图像二维空间像素特征提取的方法构造青蛙个体解,设计青蛙进化的目标函数和青蛙位置更新策略,并通过数字,图形等验证了该算法解决聚类问题的有效性. 相似文献
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针对预测对象在动态过程中发生结构性变化的时间序列,难以建立一个实时解析变化趋势的模型.本文提出基于时间序列自适应建模的粒子滤波算法(TS-PF).采用时间序列方法动态构建预测模型,并将粒子滤波算法中一系列加权粒子以该模型进行状态转移,运用粒子滤波重采样技术,使预测误差进一步减小,预测精度逼近最优估计.非线性预测系统仿真实验表明基于时间序列自适应建模的粒子滤波算法(TS-PF)比单纯采用时间序列动态建模算法(TS)精度更高,提高了动态目标跟踪的准确性. 相似文献
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基于图像纹理分析的目标物体识别方法 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了用图象纹理分析的方法,对目标物体进行识别.采用直方图法求出阈值,利用该阈值分割目标物体,对目标物体进行采样,分析纹理,在另外一幅图中进行边界匹配和纹理比较,来确定两个目标物体的一致性. 相似文献
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基于断层CT体视化的计算机处理研究 总被引:3,自引:0,他引:3
通过CT扫描,可获得病人的定位层面图像。然而,医师在头脑中很难建立立体化模型,且难以准确定位,本软件系统将人体的各个器官及病变部位还原为三维立体,并实现旋转,着色,放大,缩小等功能,为医师的治疗计划提供强有力的依据。 相似文献