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【24h】

3-D Object Recognition Using an Ultrasonic Sensor Array and Neural Networks

机译:3-D使用超声波传感器阵列和神经网络的物体识别

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摘要

3-D object recognition which is independent of translation and rotation using an ultrasonic sensor array, invariant moment vectors, and neural network is presented. With invariant moment vectors of the acquired 16x8 pixel data of square, rectangular, cylindrical, and regular triangular blocks, SOFM (Self Organizing Feature Map) neural network can classify 3-D objects. Invariant moment vectors are constants independent of translation and rotation. The experimental results of the 3-D object recognition using an ultra sensor array are presented to show the effectiveness of the proposed algorithm.
机译:呈现了使用超声波传感器阵列,不变时刻向量和神经网络的平移和旋转独立于翻译和旋转的对象识别。对于所采集的16x8像素数据的不变时刻向量的方形,矩形,圆柱形和常规三角形块,SOFM(自组织特征图)神经网络可以分类3-D对象。不变的瞬间向量是与翻译和旋转无关的常数。提出了使用超传感器阵列的3-D对象识别的实验结果以显示所提出的算法的有效性。

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