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支持向量机在车牌字符识别中的应用
被引:18
作者
:
黄志斌
论文数:
0
引用数:
0
h-index:
0
机构:
华侨大学计算机科学系
黄志斌
陈锻生
论文数:
0
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0
h-index:
0
机构:
华侨大学计算机科学系
陈锻生
机构
:
[1]
华侨大学计算机科学系
[2]
华侨大学计算机科学系 泉州
[3]
泉州
来源
:
计算机工程
|
2003年
/ 05期
关键词
:
支持向量机(SVM);
车牌字符识别;
特征提取;
BP网络;
核函数;
惩罚因子;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP391.43 [];
学科分类号
:
0811 ;
081101 ;
081104 ;
1405 ;
摘要
:
支持向量机(SVM)是由Vapnik等人提出的一类新型机器学习方法。该文在字符特征提取基础上,应用SVM算法对车牌中的英文字符进行识别,克服了一般的SVM算法识别数字位图时缺乏对相邻空间像素相关性考虑的不足,在满足实时性的条件下获得高识别率。通过与基于字符特征的BP网络识别方案相比较表明,该方案性能远优于神经网络的性能,可很好地解决神经网络方法中无法避免的局部极值问题。实验讨论了在应用SVM算法对字符进行识别时,核函数K和惩罚因子C的选择对识别率的影响问题。
引用
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页码:192 / 194
页数:3
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[1]
面向车辆牌照字符识别的预处理算法
[J].
张引
论文数:
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机构:
浙江大学CAD&CG国家重点实验室!人工智能研究所,杭州
张引
;
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机构:
潘云鹤
.
计算机应用研究,
1999,
(07)
:85
-87
[2]
机器视觉[M]. 科学出版社 , 贾云得编著, 2000
[3]
A tutorial on Support Vector Machines for pattern recognition
[J].
Burges, CJC
论文数:
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0
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机构:
Lucent Technol, Bell Labs, Murray Hill, NJ 07974 USA
Lucent Technol, Bell Labs, Murray Hill, NJ 07974 USA
Burges, CJC
.
DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY,
1998,
2
(02)
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