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什么是模式識(shí)別

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6月18日至22日,IEEE/CVF國(guó)際計(jì)算機(jī)視覺(jué)與模式識(shí)別會(huì)議(CVPR)在溫哥華舉行,該會(huì)議不僅是計(jì)算機(jī)視覺(jué),也是AI領(lǐng)域最重要的年度活動(dòng)之一。會(huì)議期間,高通展示了已被業(yè)界認(rèn)可的研究論文和技術(shù)
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提供對(duì)OpenCV 2.x中所有主要部件的綁定:CxCORE (almost complete), CxFLANN (complete), Cv (complete), CvAux (C++ part almost complete, C part in progress), CvVidSurv (complete), HighGui (complete), and ML (complete)
2023-05-24 16:46:56273

機(jī)器視覺(jué)和模式識(shí)別庫(kù)匯總整理介紹

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2023-05-22 11:50:47463

[1.2]--1.2模式識(shí)別基本任務(wù)

機(jī)器學(xué)習(xí)
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2022-12-14 10:24:101078

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6.5模式識(shí)別基礎(chǔ)(1)#人工智能

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1.1.2 模式識(shí)別的定義(2)#人工智能

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1.1.2 模式識(shí)別的定義(1)#人工智能

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#硬聲創(chuàng)作季 #人工智能 模式識(shí)別-07.1.1 決策樹(shù)

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#硬聲創(chuàng)作季 #人工智能 模式識(shí)別-04.6.1 感知器算法實(shí)例

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#硬聲創(chuàng)作季 #人工智能 模式識(shí)別-04.1.1 引言

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圖像降噪中的啟發(fā),本文提出了低信噪比下基于深度學(xué)習(xí)的調(diào)制模式識(shí)別方法,實(shí)現(xiàn)了對(duì)低信噪比信號(hào)的降噪處理,解決了低信噪比區(qū)間信號(hào)識(shí)別準(zhǔn)確率過(guò)低的問(wèn)題。通過(guò)在開(kāi)源數(shù)據(jù)集下的大量實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了夲方法的有效性,低信噪比
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提出了一種適用于模式識(shí)別的新型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型——局部有監(jiān)督特征映射網(wǎng)絡(luò),描述了該網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和學(xué)習(xí)算法,研究了網(wǎng)絡(luò)的基本性能,最后將其應(yīng)用到了質(zhì)量控制圖的模式識(shí)別中。理論研究和仿真實(shí)驗(yàn)表明,該網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、算法簡(jiǎn)潔,收斂速度快、識(shí)別精度高,適用于需要大樣本訓(xùn)練、隨機(jī)干擾嚴(yán)重的復(fù)雜模式的分類(lèi)與識(shí)別。
2021-05-31 16:29:235

Matlab的模式識(shí)別和計(jì)算智力使用技巧

Matlab的模式識(shí)別和計(jì)算智力使用技巧 說(shuō)明。
2021-05-27 09:21:301

模式識(shí)別技術(shù)的特點(diǎn)

模式識(shí)別技術(shù)類(lèi)似人類(lèi)認(rèn)知和識(shí)別的特性,生物信息特征相當(dāng)于人的實(shí)名。
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模式識(shí)別技術(shù)屬于人工智能嗎

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2020-11-10 16:31:299113

模式識(shí)別技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展

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模式識(shí)別技術(shù)是人工智能的基礎(chǔ)技術(shù),21世紀(jì)是智能化、信息化、計(jì)算化、網(wǎng)絡(luò)化的世紀(jì),在這個(gè)以數(shù)字計(jì)算為特征的世紀(jì)里,作為人工智能技術(shù)基礎(chǔ)學(xué)科的模式識(shí)別技術(shù),必將獲得巨大的發(fā)展空間。
2020-11-10 15:57:447900

人工智能(AI)由模式識(shí)別技術(shù)主導(dǎo)

.深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)有忘記所學(xué)模式的傾向,而活的大腦有可塑性和強(qiáng)健的記憶完整性。例如,人類(lèi),甚至一些動(dòng)物可以記住一個(gè)面孔很多年,但仍然可以學(xué)習(xí)新的面孔,而不會(huì)忘記他們認(rèn)識(shí)的面孔。
2020-04-17 15:44:522219

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本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是基于Labview的語(yǔ)音模式識(shí)別MFCC原理特征提取。
2020-01-09 08:00:0038

使用Opencv進(jìn)行模式識(shí)別與分類(lèi)的入門(mén)教程免費(fèi)下載

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2019-10-29 15:16:3711

關(guān)于使用MATLAB進(jìn)行模式識(shí)別的教程分析

模式識(shí)別方法中,輸入數(shù)據(jù)的受監(jiān)督分類(lèi)使用受監(jiān)督學(xué)習(xí)算法,它是基于不同對(duì)象類(lèi)的培訓(xùn)數(shù)據(jù)來(lái)創(chuàng)建分類(lèi)器。然后分類(lèi)器接受輸入數(shù)據(jù)并分配相應(yīng)的對(duì)象或類(lèi)標(biāo)簽。
2019-09-17 16:43:544405

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2019-08-02 17:34:000

人工智能教程之模式識(shí)別與機(jī)器學(xué)習(xí)電子教材免費(fèi)下載

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了解和注冊(cè)計(jì)算機(jī)視覺(jué)和模式識(shí)別會(huì)議(CVPR 2018)!
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2018-06-27 18:47:01224

模式識(shí)別與智能計(jì)算》-matlab技術(shù)實(shí)現(xiàn).pdf

一本模式識(shí)別與智能計(jì)算的書(shū)籍
2018-05-09 11:44:0234

利用計(jì)算機(jī)對(duì)物理對(duì)象進(jìn)行分類(lèi)對(duì)模式識(shí)別研究

模式識(shí)別研究的目的是利用計(jì)算機(jī)對(duì)物理對(duì)象進(jìn)行分類(lèi),在錯(cuò)誤概率最小的條件下,使識(shí)別的結(jié)果盡量與客觀物體相符合。
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模式識(shí)別(第二版)邊肇祺

模式識(shí)別經(jīng)典
2015-04-09 17:51:233

模式識(shí)別的最好學(xué)習(xí)代碼

2014-03-30 23:51:333

模式識(shí)別方法概述

模式識(shí)別技術(shù)在社會(huì)生活和科學(xué)研究的許多方面有著巨大的現(xiàn)實(shí)意義,己經(jīng)在許多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。文中就其理論基礎(chǔ)與主要方法作了詳細(xì)的介紹與闡述。分別介紹了統(tǒng)計(jì)模式識(shí)別
2012-10-17 11:22:4620

模式識(shí)別中三種字符識(shí)別的方法

本文總結(jié)出三種字符識(shí)別的方法基于模板匹配的字符識(shí)別法、完全基于字符的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和筆畫(huà)類(lèi)型的識(shí)別法以及利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的字符識(shí)別法。關(guān)健詞模式識(shí)別模板匹配字符結(jié)構(gòu)
2010-10-09 16:15:4153

基于模型的飛行器電源故障診斷與故障模式識(shí)別

設(shè)計(jì)了基于模型的電源故障診斷原型。它由電源各器件的正常工作模型,故障模型,沖突求解模塊,’(樹(shù)生成和修剪模塊,故障信息報(bào)告和故障模式識(shí)別模塊等組成。利用電源系
2010-08-14 16:58:1426

電機(jī)故障模式識(shí)別與診斷

為了實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)故障模式的自動(dòng)識(shí)別與診斷,通過(guò)對(duì)人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分類(lèi)功能及傳統(tǒng)電機(jī)故障診斷技術(shù)的分析,提出了一種利用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行模式識(shí)別的方法。針對(duì)電機(jī)故障
2010-08-14 16:32:0618

什么是模式識(shí)別?

什么是模式識(shí)別?  模式識(shí)別(Pattern Recognition)是人類(lèi)的一項(xiàng)基本智能,在日常生活中,人們經(jīng)常在進(jìn)行“模式識(shí)別”。隨著20世紀(jì)4
2010-03-06 10:22:44983

模式識(shí)別,模式識(shí)別是什么意思

模式識(shí)別,模式識(shí)別是什么意思 模式識(shí)別是人類(lèi)的一項(xiàng)基本智能,在日常生活中,人們經(jīng)常在進(jìn)行“模式識(shí)別”。隨著20世紀(jì)40年代計(jì)
2010-03-06 10:17:561813

基于二維小波變換及模式識(shí)別的焊縫坡口識(shí)別

采用二維小波變換及二值化方法處理初始條件下管道焊縫坡口圖像,獲取焊縫坡口紋理信息,作為模板。對(duì)后續(xù)坡口圖像進(jìn)行同樣的小波變換及二值化處理,利用模式識(shí)別方法獲取
2010-02-01 15:57:029

基于異常模式識(shí)別的服務(wù)過(guò)程改進(jìn)

持續(xù)地改進(jìn)服務(wù)過(guò)程!是提高服務(wù)過(guò)程管理水平的重要方法之一!但在服務(wù)過(guò)程改進(jìn)中往往難以識(shí)別服務(wù)缺陷產(chǎn)生的原因"針對(duì)這一問(wèn)題!提出一種基于關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘的服務(wù)過(guò)程缺陷識(shí)別
2010-01-03 16:58:4910

模式識(shí)別中的特征提取研究

特征提取是模式識(shí)別中的關(guān)鍵技術(shù)之一,本文提出了一種基于改進(jìn)ReliefF 算法的主成分特征提取方法,通過(guò)該方法進(jìn)行主特征特征提取可以有效降維,大大減輕了后續(xù)的分類(lèi)器的
2009-12-12 13:47:4527

模式識(shí)別在壓力容器聲發(fā)射檢測(cè)中的應(yīng)用

模式識(shí)別在壓力容器聲發(fā)射檢測(cè)中的應(yīng)用 本文針對(duì)聲發(fā)射信號(hào)全波形采集技術(shù)和儀器的發(fā)展,提出了聲發(fā)射源的定性問(wèn)題。通過(guò)聲發(fā)射信號(hào)的小波
2009-10-26 13:56:40702

基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的DVB-S2數(shù)字信號(hào)調(diào)制模式識(shí)別

人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANN)是模仿生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)提出的模型,它所具有的并行分布處理等優(yōu)點(diǎn)使其在模式識(shí)別領(lǐng)域有很大的應(yīng)用潛力。本文針對(duì)新發(fā)布的DVB-S2 標(biāo)準(zhǔn),對(duì)應(yīng)用人工神
2009-09-25 16:33:5625

模式識(shí)別技術(shù)在數(shù)字城市圖像處理中的應(yīng)用

數(shù)字地球、數(shù)字中國(guó)、數(shù)字城市是當(dāng)前的一個(gè)研究熱點(diǎn)。其中的一個(gè)重要方面是將遙感圖象進(jìn)行模式識(shí)別將遙感圖象矢量化,再將矢量化的圖形用計(jì)算機(jī)三維立體化。本文闡述了數(shù)
2009-08-24 10:12:2124

模糊模式識(shí)別在計(jì)算機(jī)識(shí)別中的應(yīng)用研究

本文提出了計(jì)算機(jī)圖像處理與模糊模式識(shí)別結(jié)合的方法,從蘋(píng)果的色澤、橫經(jīng)以及果形指數(shù)三個(gè)方面對(duì)蘋(píng)果進(jìn)行等級(jí)識(shí)別并取得了較好的試驗(yàn)結(jié)果。關(guān)鍵詞:隸屬度; 模糊模式識(shí)
2009-08-07 08:52:2421

基于模糊模式識(shí)別的車(chē)型分類(lèi)研究

根據(jù)目前中國(guó)路橋車(chē)輛收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),提出了一種基于模糊模式識(shí)別的車(chē)型分類(lèi)系統(tǒng)。車(chē)輛經(jīng)過(guò)環(huán)形線圈傳感器時(shí),形成感應(yīng)曲線,提取感應(yīng)曲線的特征并進(jìn)行特征分離,利用模糊模式
2009-07-07 09:06:5136

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在軋鋼加熱爐模式識(shí)別與智能控制中的應(yīng)用

本文分析研究了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的工作原理及其在加熱爐模式識(shí)別與智能控制系統(tǒng)中應(yīng)用情況,論述了加熱爐模式識(shí)別與智能控制的特點(diǎn)。實(shí)踐結(jié)果表明,這種控制思想是可行的,能
2009-06-20 09:29:1115

基于多元數(shù)據(jù)圖表示的廣義統(tǒng)計(jì)模式識(shí)別

現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)模式識(shí)別方法以數(shù)據(jù)滿足一定的統(tǒng)計(jì)分布規(guī)律為前提,然而現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究中存在大量分布不理想或小樣本情況。基于多元圖表示的廣義統(tǒng)計(jì)模式識(shí)別提出基于類(lèi)別樣本統(tǒng)
2009-06-04 10:54:1422

基于模糊模式識(shí)別的超圓神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型

模糊模式識(shí)別是模糊集理論研究中的重要方向,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是數(shù)據(jù)挖掘中的一種常用方法。超圓神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)時(shí)間和網(wǎng)絡(luò)模型理解性都優(yōu)于BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),它能以較少的數(shù)據(jù)量 蘊(yùn)涵
2009-06-01 16:46:5320

相對(duì)邊界矩在模式識(shí)別中的應(yīng)用The Application

針對(duì)采用圖像二維不變矩識(shí)別目標(biāo)形狀時(shí),計(jì)算量大,耗費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)的缺點(diǎn),本文提出了相對(duì)邊界矩算法,這種算法是利用目標(biāo)物體的邊界進(jìn)行識(shí)別的,所以不僅計(jì)算速度快而且在
2009-05-26 13:29:3019

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模式識(shí)別源代碼

數(shù)字識(shí)別之神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法
2008-01-02 19:45:475

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