基于BP神经网络的液滴图像识别方法  

The droplet image recognition method based on BP neural network

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作  者:扈映茹[1] 吕岑[1] 户军茹[2] 

机构地区:[1]陕西科技大学电气与信息工程学院,陕西西安710021 [2]武警工程学院电子技术系,陕西西安710086

出  处:《光学仪器》2009年第2期38-41,共4页Optical Instruments

摘  要:通过CCD监测白酒和掺入50%水的白酒两种不同液体液滴的生长过程,针对最大的液滴提取特征参数,利用主成分分析技术对特征参数进行优化,确定了5项有效的特征参数。最后采用BP神经网络识别不同的液滴。结果表明:不同液体液滴的轮廓特征参数是有区别的。因此,结合模式识别的图像液滴分析技术可以应用于分析和鉴别液体。Monitor the growth process of two different liquid droplets that are wine and wine adding 50% of water through CCD, get out characteristic parameters of the biggest droplets, use the principal component analysis (PCA) to optimize the characteristic parameter, and determine 5 effective characteristic parameters. Finally the liquid droplets are recognized by using the BP nerve network. The result indicated: the characteristic parameters of liquid droplet are different. Therefore, image droplets parsing technique are used in the analysis and the distinction liquids.

关 键 词:液滴分析 主成分分析 BP神经网络 

分 类 号:O434.3[机械工程—光学工程]

 

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引证文献:

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