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基于matlab的
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识别系统,支持新
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录入,pca或者特征提取,机器学习算法训练迭代,分辩
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1到10,可增加样本数量 自
【基于matlab的
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识别系统】是一个利用计算机视觉和机器学习技术实现的创新性应用,主要目的是通过识别特定的
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来执行相应的数字命令。在这个系统中,
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被映射为1到10的数字,使得用户可以通过简单的手部动作与设备进行交互。以下是关于这个系统的几个关键知识点: 1. **MATLAB平台**:MATLAB是一种强大的数学计算软件,广泛用于信号处理、图像处理、机器学习等多个领域。在这个项目中,MATLAB被用作开发环境,提供了丰富的图像处理工具箱和机器学习库,简化了算法实现和系统集成的过程。 2. **新
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录入**:系统允许用户录入新的
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样本,这在实际应用中是非常实用的,因为它可以适应不同用户的
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习惯,提高系统的个性化和适应性。录入过程可能涉及到
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捕捉、预处理和特征提取等步骤。 3. **PCA(主成分分析)**:PCA是一种常见的特征提取方法,用于降维和数据可视化。在
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识别中,PCA可以用来减少图像的复杂度,提取最能代表
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特征的主成分,同时减少计算负担。 4. **特征提取**:这是图像识别中的关键步骤,包括色彩特征、纹理特征、形状特征等。对于
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识别,可能使用霍夫变换检测轮廓,或者利用灰度共生矩阵分析纹理信息,以区分不同的
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。 5. **机器学习算法**:系统采用了机器学习算法进行训练和识别。可能使用的算法包括SVM(支持向量机)、KNN(K近邻)、神经网络等。这些算法通过对大量
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样本的学习,构建分类模型,以区分不同的
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。 6. **训练迭代**:在机器学习过程中,迭代训练是提升模型性能的关键。通过反复迭代,模型可以逐步优化,提高对新样本的识别准确率。 7. **增加样本数量**:为了提高识别的准确性,系统允许增加更多的
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样本。增加样本可以增强模型的泛化能力,使其在面对未见过的或变化的
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时仍能做出正确的判断。 8. **系统自主编程**:描述中提到系统是自主编程的,这意味着所有的算法实现和界面设计都是定制的,没有依赖现成的解决方案,这体现了开发者在图像处理和机器学习领域的深厚技术基础。 9. **文件列表解析**:"基于的
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识别系统支.html"可能是系统的介绍或使用手册,提供操作指南;"1.jpg"和"2.jpg"可能是
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样本图片,用于训练或演示;"基于的
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识别.txt"可能包含了源代码片段、算法描述或其他相关文档。 这个基于MATLAB的
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识别系统结合了计算机视觉和机器学习的先进技术,为用户提供了一种直观、便捷的人机交互方式。它展示了MATLAB在工程实践中的强大功能,以及在人工智能领域中的广泛应用。
2024-08-10 20:46:20
505KB
matlab
机器学习
1
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识别装置代码.zip
本
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识别系统用FDC2214芯片接上覆铜板,手覆盖在覆铜板上,会影响到被测电容传感端。被测电容传感端与LC电路相连接,如果覆铜板上有手接触,将会影响LC电路的震荡频率,根据该频率的值可计算出被测电容值,从而通过 下面的电容公式 测算出电容的变化量,从而得出面积值,得出具体
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信息。通过IIC总线发送给STM32F103RCT6主控板。 利用主控板,处理返回的
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信息,之后将处理后的
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结果返回到LCD显示屏幕上。用按键,通过中断来选择游戏模式以及录入指纹信息,最终在LCD上显示
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识别处理后的结果。
2024-07-25 20:18:57
1.93MB
STM32开发
1
硕士论文:基于CNN的sEMG
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识别(Python与MATLAB实现)下载.zip
这篇硕士论文探讨的是使用卷积神经网络(CNN)进行表面肌电信号(sEMG)的
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识别技术,这是生物信号处理和机器学习在康复工程、人机交互领域的一个重要应用。sEMG信号能够捕获肌肉活动时产生的电变化,通过分析这些信号,可以识别出不同的
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动作。论文中提供了Python和MATLAB两种实现方式,为读者提供了多元化的学习和研究资源。 一、sEMG信号基础知识 sEMG信号是通过非侵入性的传感器获取的,它们记录了肌肉收缩时产生的电信号。这种信号具有丰富的特征,包括幅度、频率、时间域特征等,这些特征可以用来区分不同的
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。在实际应用中,需要预处理sEMG数据,例如去除噪声、滤波、归一化等,以便后续的特征提取和模型训练。 二、卷积神经网络(CNN) CNN是一种深度学习模型,特别适合处理图像和时间序列数据,如sEMG信号。在
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识别任务中,CNN可以通过学习自动提取特征,构建模型来识别不同
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的模式。通常,CNN包含卷积层、池化层、全连接层等,每一层都负责不同的信息处理任务。在sEMG数据上,CNN可以学习到局部和全局的特征,提高识别的准确性。 三、Python实现 Python是目前数据科学和机器学习领域最常用的语言之一,其拥有丰富的库和框架,如TensorFlow、Keras等,可以方便地搭建和训练CNN模型。论文中可能详细介绍了如何使用Python编写代码,包括数据预处理、模型构建、训练和验证过程。 四、MATLAB实现 MATLAB也是科研领域常用的工具,特别是在信号处理方面。MATLAB中的深度学习工具箱提供了构建和训练CNN的功能。尽管相比Python,MATLAB的灵活性可能略低,但其直观的界面和强大的数值计算能力使得它在某些情况下更受欢迎。论文可能详细讨论了如何在MATLAB环境中设置数据、定义网络结构以及训练和评估模型。 五、论文结构与内容 这篇硕士论文可能涵盖了以下几个部分: 1. 引言:介绍sEMG和CNN的基本概念,以及研究背景和意义。 2. 文献综述:回顾相关领域的研究进展和技术现状。 3. 方法论:详细阐述sEMG信号处理方法、CNN模型架构,以及Python和MATLAB的实现步骤。 4. 实验设计:描述实验设置,包括数据集、训练策略、性能指标等。 5. 结果分析:展示实验结果,对比不同模型的性能,并进行深入分析。 6. 结论:总结研究工作,提出未来的研究方向。 六、应用场景 sEMG
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识别技术有广泛的应用前景,例如在康复医疗中帮助残疾人士控制机械臂,或在虚拟现实游戏中实现自然的
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交互。结合Python和MATLAB的实现,本论文不仅为学术研究提供了参考,也为实际应用开发提供了实用的解决方案。 这篇硕士论文深入研究了基于CNN的sEMG
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识别技术,结合Python和MATLAB的实现,为读者提供了一个全面理解该领域及其应用的平台。通过学习和理解论文中的内容,读者将能够掌握sEMG信号处理和深度学习模型构建的关键技能。
2024-07-12 01:52:38
5.92MB
matlab
python
1
毫米波雷达
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数据集以及
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识别系统源码.zip
毫米波雷达
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数据集以及
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识别系统源码.zip毫米波雷达
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识别系统源码.zip毫米波雷达
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识别系统源码.zip毫米波雷达
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识别系统源码.zip毫米波雷达
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识别系统源码.zip毫米波雷达
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识别系统源码.zip毫米波雷达
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识别系统源码.zip毫米波雷达
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识别系统源码.zip毫米波雷达
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识别系统源码.zip毫米波雷达
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数据集以及
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识别系统源码.zip毫米波雷达
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数据集以及
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识别系统源码.zip毫米波雷达
手势
数据集以及
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识别系统源码
2024-06-24 19:35:27
14.28MB
手势识别系统
MATLAB基于卷积神经网络的
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识别.7z
dataset:文件夹为
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0~9 的图片文件 train.csv 和 test.csv:
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0~9 的 csv 文件 代码压缩包中三个文件: CNN.m:卷积神经网络代码 cnn.mat:保存的卷积神经网络 gesture_recognition.m:
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识别代码(通过修改文件路径对测试数据集中的
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图片进行识别) 该资源的使用请参考本人博客:MATLAB基于卷积神经网络的
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识别
2024-06-13 14:35:29
18.14MB
MATLAB
手势识别
数据集
1
(完美实现)MATLAB
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控制系统的设计系统.7z
该项目是个人实践项目,答辩评审分达到90分,代码都经过调试测试,确保可以运行!,可用于小白学习、进阶。 该资源主要针对计算机、通信、人工智能、自动化等相关专业的学生、老师或从业者下载使用,亦可作为期末课程设计、课程大作业、毕业设计等。 项目整体具有较高的学习借鉴价值!基础能力强的可以在此基础上修改调整,以实现不同的功能。 欢迎下载,欢迎沟通,互相学习,共同进步!提供答疑!
2024-06-06 19:55:19
1.96MB
matlab
1
Fingers - Touch Gestures for Unity 3.0.12 版本
Jumpstart your mobile device or touch screen handling today! Inspired by iOS UIKit gestures, Fingers Gestures is simple, yet powerful. Recognize complex gestures, shapes, text and more!
2024-06-03 10:16:47
5.37MB
unity
unity3d
Unity插件
手势识别
1
禁用边缘
手势
.bat
禁用屏幕边缘
手势
bat脚本,解决window系统使用触摸屏时从侧边
手势
滑动切换桌面,可自行修改REG_DWORD /d 0为“0”或“1”
2024-05-30 09:16:58
209B
Windows
边缘手势
bat脚本
1
DIY Arduino机器人手臂–
手势
控制-项目开发
MARK 1是可编程的Arduino机器人手臂。 但是,还不止这些,该机械臂可以由
手势
控制。 就是这样..
2024-05-07 11:16:49
783KB
bluetooth
flex
sensor
remote
1
微信小程序AR
手势
识别\AR拍照录屏功能代码
微信小程序AR
手势
识别\AR拍照录屏功能代码
2024-04-27 17:29:31
5.17MB
微信小程序
ar
1
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