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1)  simu-lative identifying
模拟识别
2)  plate recognition equipment simulateon
车牌识别设备模拟
3)  Virtual Machine Detection
虚拟机识别
4)  pattern recognition
模式识别
1.
Study and application of pattern recognition and support vector machines in composite optimized design;
模式识别和支持向量机在复合材料优化设计中的研究和应用
2.
Design of the pattern recognition classifier of the spectrum signal of droplet transfer;
熔滴过渡光谱信号模式识别分类器的设计
3.
Distinguishing gas-bearing formation from compact sandstone with pattern recognition;
利用模式识别技术识别致密砂岩含气层
5)  fuzzy diagnosis
模糊识别
1.
Based on the fuzzy diagnosis theory,the fuzzy relation between the effecting factors and the fracturing results is set up.
根据模糊识别理论,建立了各影响因素与压裂效果之间的模糊关系。
2.
Based on fuzzy theory,and using information fusion and fuzzy diagnosis technologies,the general principle and method of fuzzy diagnosis of multi targets in multi sensor net are discussed in this paper.
根据模糊理论 ,采用信息融合技术和模糊识别技术 ,讨论了在多类传感器网内进行多目标模糊识别的一般原理和方
3.
The article used absolute exponent as one of the methods of fuzzy diagnosis to identify and classify hyperspectral images, then evaluated precision of classification result based on pixel level.
文中采用模糊识别的绝对值指数法对高光谱图像进行识别分类,并对分类结果进行像元级的评价。
6)  Fuzzy identification
模糊识别
1.
The application of fuzzy identification for the innovation types of small business;
模糊识别在小企业创新类型中的应用
2.
A fuzzy identification method to evaluate the paying ability for the loan in enterprise;
评估企业贷款偿还能力的模糊识别方法
3.
Obstacle avoidance algorithm for mobile robot based on fuzzy identification;
一种基于模糊识别的移动机器人避障算法
补充资料:"泛魔"识别模型
      一种以特征分析为基础的图像识别系统。1959年B.塞尔弗里吉把特征觉察原理应用于图像识别的过程,提出了"泛魔"识别模型。这个模型把图像识别过程分为不同的层次,每一层次都有承担不同职责的特征分析机制,它们依次进行工作,最终完成对图像的识别。塞尔弗里吉把每种特征分析机制形像地称作一种"小魔鬼",由于有许许多多这样的机制在起作用,因此叫做"泛魔"识别模型。这一模型的特点在于它的层次的划分。
  
  "泛魔"识别模型系统的图像识别共有4个层次(见图)。第一层是执行最简单任务的"映象鬼",它们只是记录外界的原始形象,正像视网膜获得外界刺激的映象;然后由"特征鬼"进一步分析这个映象。在分析过程中,每个特征鬼都去寻找与自己有关的图像特征。例如,在识别英文字母时,每个特征鬼负责报告字母的一种特征及其数量,如垂直线、水平线、斜线、直角、锐角,不连续曲线和连续曲线等;再由"认知鬼"接受特征鬼的反应,每个认知鬼都从特征鬼的反应中寻找与自己负责识别的图像有关的特征,发现了这种特征时,它就"叫喊",发现的特征越多,"叫喊"声越大;最后,"决策鬼"根据许多"认知鬼""叫喊"声的大小,选择叫喊声最大的"认知鬼"的反应作为所要识别的图像。
  
  例如在识别字母R时,"映象鬼"先对R进行编码,把信息传递给"特征鬼"作进一步加工,这时会有5个"特征鬼"分别报告图像所包括的一条垂线、两条水平线,一条斜线,3个直角和一条不连续曲线。然后许多"认知鬼"则根据所报告的这些特征及其数量来识别是否是自己负责的字母。这时D、P、R鬼都会有反应,但P鬼只有 4个特征与其符合,并有一特征(斜线)与其不符合;D鬼只有3个特征与其符合,并有两个特征(斜线、直角)与其不符合;只有R鬼有5个特征与其符合,而且这5个特征又包括了R的全部特征,所以R鬼的叫喊声最大,因此"决策鬼"就很容易地作出选择R的决定。
  
  "泛魔"识别模型对于相似的图形也可以分辨,不致混淆;对于失真的图形,如字母的大小发生变化时,识别也不致发生困难。以特征分析为基础的"泛魔"识别模型是一个比较灵活的图像识别系统。它可进行一定程度的学习,如"认知鬼"可逐渐学会怎样解释与它所负责的字母有关的各种特征;它还可以容纳具有其他功能的鬼。这个系统现在也被用来描述人的图像识别过程。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条