基于小波矩和SCNN的多目标图像识别  

Multi-objects Recognition Based on Wavelet Invariant Moment and Self-organized Competitive Neural Network

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作  者:袁宝玺[1,2] 冯大毅[1,2] 杨百愚[1,2] 

机构地区:[1]空军工程大学工程学院,西安710038 [2]空军工程大学数理系,西安710051

出  处:《计算机工程与应用》2006年第17期90-92,104,共4页Computer Engineering and Applications

摘  要:提出了将自组织竞争人工神经网络(SCNN)和小波矩结合进行图像旋转不变识别的新方法。SCNN可以克服反向传播神经网络(BPN)不易收敛、低效率等缺点,而且小波矩方法提取的图像不变矩特征具有很强的辨别力和抗噪性能。计算机模拟显示该方法使用简单、效率高,具有很好的研究价值。Because Back-propagation Neural Network(BPN) has the shortcomings of bad convergence and low efficiency,and Self-organized Competitive Neural Network (SCNN) can overcome these shortcomings.The wavelet invariant moment possess good recognition and anti-noise capacity.So a new method of Distortion Invariant Pattern Recognition (DIPR) based on Self-organized Competitive Neural Network(SCNN) and wavelet invafiant moments is proposed.By using the proposed method,the results of computer simulation show this method is useful and efficiency.

关 键 词:自组织竞争人工神经网络 反向传播神经网络 小波矩 旋转不变矩 多目标识别 

分 类 号:TP183[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]

 

参考文献:

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