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【24h】

大局的センシングを主体としたパターン認識の筆跡鑑定への応用

机译:模式识别基于全局传感对手写评估的模式识别

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摘要

大局的センシングは局所の特徴によらない全体の特徴に関するセンシングである.これは,人間の脳においても活用されており,従来の局所的特徴を用いたパターン認識にこれを加えることによって認識率が大幅に改善されることが期待される.この方式をここでは筆跡鑑定に応用した.手始めに,縦横比,上下,左右に占める線の面積比等を前処理データとしてパーセプトロン型学習機械にかけたところ,被験者3人の書いた各6文字中,5文字で学習し,残りの1文字で正しく鑑定できた.そこで,被験者を増やし.様々な前処理を工夫して実験を続け,大局的センシングの有効性を示す結果を得た.
机译:伟大的感应是对不是基于局部特征的整体功能来感知。 这也用于人脑,并且预期通过使用常规局部特征将其添加到模式识别来显着改善识别率。 此方法用于手写评估。 在第一次,当线到纵横比的面积比,上下和下方,左右,左右等被应用为作为预处理数据的Perceptron型式学习机,它被5个字符学习,并且剩下的一个角色是我得到了妥善评估。 所以,增加主题。 我们提高了各种预处理,继续实验并获得了全球传感的有效性。

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