彩色图像预处理与分类识别系统的设计与实现开题报告
2022-01-11 16:00:25
全文总字数:2113字
1. 研究目的与意义及国内外研究现状
本课题的目的是:
训练图像分类器,并比较不同彩色图像预处理方法对其分类性能的影响。
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2. 研究的基本内容
研究方法:
训练图像分类器,设计一个系统,能自由组合多种彩色图像处理方法对图像数据进行预处理,并将得到的图像数据送入训练好的分类器进行分类识别,同时采用不同的数据集,测试分类性能。
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3. 实施方案、进度安排及预期效果
实施方案:
通过查阅文献,结合大学所学习到的专业知识,本课题利用机器学习技术,采用随机森林和支持向量机两种算法,实现彩色图像预处理与分类识别系统。
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4. 参考文献
[1]曹正凤. 随机森林算法优化研究[d].首都经济贸易大学,2014.
[2]高鹏毅. bp神经网络分类器优化技术研究[d].华中科技大学,2012.
[3]乔增伟,孙卫祥.一种基于支持向量机决策树多类分类器[j].计算机应用与软件,2009,26(11):227-230.
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