基于组合不变矩和神经网络的三维物体识别

被引:7
作者
徐胜
彭启琮
机构
[1] 不详
[2] 电子科技大学通信与信息工程学院
[3] 不详
关键词
三维物体识别; Hu不变矩; 仿射不变矩; BP神经网络; 主成分分析;
D O I
暂无
中图分类号
TP391.41 [];
学科分类号
080203 ;
摘要
在三维物体识别系统中,提出将三维物体的Hu不变矩和仿射不变矩两者的低阶矩组合作为三维物体的特征,结合改进的BP神经网络应用于三维物体的分类识别。理论分析和仿真实验表明组合这两种矩特征进行物体识别,性能优于单独使用Hu不变矩,如果进一步对这两种组合的矩特征进行主成分分析处理,可显著提高系统识别性能,并减少网络的训练时间。
引用
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