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基于BP神经网络的手写体数字识别
被引:23
作者
:
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
张充
论文数:
引用数:
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机构:
史青宣
苗秀芬
论文数:
0
引用数:
0
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0
机构:
河北大学数学与计算机学院
苗秀芬
论文数:
引用数:
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机构:
杨芳
论文数:
引用数:
h-index:
机构:
田学东
机构
:
[1]
河北大学数学与计算机学院
来源
:
计算机技术与发展
|
2008年
/ 06期
关键词
:
模式识别;
手写体数字;
BP算法;
神经网络;
D O I
:
暂无
中图分类号
:
TP391.4 [模式识别与装置];
TP183 [人工神经网络与计算];
学科分类号
:
081102
[检测技术与自动化装置]
;
140502
[人工智能]
;
摘要
:
手写体数字识别是多年来的研究热点,也是字符识别中的一个特别问题。由于手写体数字字体变化很大,传统的识别方法很难达到高的识别率。针对传统的数字识别方法的复杂性和局限性,提出了一种基于BP神经网络的手写体数字的识别方法。该方法在提取手写体数字点特征、笔划密度特征基础上,利用改进的BP神经网络进行训练识别。经实验,识别率达94%。实验结果表明,该方法对手写体数字识别效果良好,不仅简化了传统识别的繁杂性,而且提高了识别的准确性。
引用
收藏
页码:128 / 130+163 +163
页数:4
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共 2 条
[1]
数字图像处理学.[M].阮秋琦编著;.电子工业出版社.2001,
[2]
模式识别.[M].边肇祺编著;.清华大学出版社.1988,
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