基于动力特性的土木工程结构损伤识别方法,谭珂,唐雪松,为了对重要土木工程结构进行损伤检测和评估,充分了解结构的实际状况,在土木工程领域内,利用结构动力特性的改变对损伤进行识别
2022-11-16 20:51:19 200KB 首发论文
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随着智能手机等移动电子设备的发展,基于MEMS加速度传感器的手势识别成为移动设备人机交互的研究热点。由于准确率及实时性的限制,目前的手势识别方法仍不足以推向实用。针对这一问题,提出了一种简单有效的手势识别方法:在手势定义阶段根据语义及操作的相似性将10个手势分为4个类别,通过提取反映各类手势运动学特征的加速度特征量,利用决策树分类器对手势进行预分类,然后根据各类手势的加速度变化规律识别具体的手势;同时通过严格的特征量阈值,有效地去除了元意识的误动作。该方法在15位实验者中获得了95.2%的平均准确率,识别
2022-11-03 20:43:30 349KB 工程技术 论文
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基于LVQ神经网络的汽车行驶工况在线识别方法 ,王跃飞,夏敬保,针对汽车行驶工况在线识别问题,本文选取了6种典型道路工况作为工况识别的初始样本,对每一种典型道路工况进行分块以对识别样本�
2022-08-11 18:18:28 405KB 首发论文
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中国象棋棋子定位采用的传统图像处理方法,复杂度高;识别棋子采用的传统文字识别方法,泛化性较差、精确度较低。提出一种基于棋子颜色特征的分割方法和改进的二值图像滤波算法,实现了棋子的快速定位,不需要二次修正位置;提出一种基于卷积神经网络的棋子识别方法,该方法可以应用于不同字体的棋子识别,在更换棋子的情况下,依然可以快速、准确地识别棋子。实验结果表明,该方法的定位误差为0.51 mm,平均定位时间0.212 s,对4类字体的平均棋子识别准确率为98.59%左右,证实了该方法的有效性和实用性。
2022-08-08 08:22:44 8.61MB 图像处理 卷积神经 二值图像 深度学习
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实验中所使用的样本来自点火实验中所拍摄的现场图片以及网络上森林火灾的相关图片。训练集中有 968 张森林背景图片,946 张复杂的森林火灾图片;测试集中有80 张森林背景图片,102 张复杂的森林火灾图片。训练集与测试集每一张图片均不重复。      针对森林火灾的特点,提出并设计一种基于卷积神经网络的森林火灾图像识别方法。通过实验,给出用于复杂背景下森林火灾识别的卷积神经网络结构,并对该结构进行训练和测试。结果表明,该方法具备较高的正确率,正确率达到 95% 。同时网络可自动提取特征,无需对输入图像进行复杂预处理,克服了传统算法许多固有的缺点,将其应用在森林火灾识别领域取得了很好的效果。最后,我们结合flaks框架构建了一个森林大火识别的API,在该系统下,我们通过后端调用模型,在页面中选择上传的图片,便可获得预测结果。
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人工智人-家居设计-基于SVM热轧板形智能识别方法.pdf
2022-07-14 11:03:48 3.84MB 人工智人-家居
人工智人-家居设计-基于LDA的智能电视家庭成员识别方法研究.pdf
2022-07-13 21:03:50 3.91MB 人工智人-家居
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2022-07-08 10:02:57 23.47MB 人工智人-家居
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2022-07-04 16:04:06 2.6MB 人工智人-家居
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2022-07-04 11:04:49 13.53MB 人工智人-家居