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车牌识别系统神经网络是由大量处理单元(神经元、处理元件、电子元件、光电元件等)广泛互连而成的网络,它是在现代神经科学研究成果的基础上提出的,反映了人脑功能的基本特征.
但它并不是人脑的真实描写,而只是它的某种抽象、简化与模拟.网络的信息、处理由神经元之间的相互作用来实现{知识与信息的存储表现为网络元件间分布式的物理联系;网络的学习和识别决定于各神经元连接权的动态演化过程·人工神经网络吸收了生物神经元网络的许多优点,主要有:可以充分逼近任意复杂的非线性关系、有报强的可学习和自适应性、采用并行分布处理方法、具有良好的容错性与联想记忆功能,由于上述优点人工神经网络能够实现函数逼近、数据聚类、模式分类、优化计算等功能,使得神经网络在人工智能、模式识别、智能控制、机器人、信号处理等领域得到了广泛的应用·
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神经网络的工作方式,由两个阶段组成:1.学习期:神经元之间的连接权值可由学习规则进行修改,以使目标函数达到*小.工作期:连接权值不变,由网络的输入得到相应的输出·神经网络有不同的分类方法,但从总的方面来讲,一般将神经网络分为以下四种模型:前馈网络模型、反馈网络模型、自组织网络模型与随机型网络模型。在本论文中我们用到的主要是前馈型神经网络
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多个输入在神经元中以代数和的方式亚加:如果输入兴奋总量超过某个阈值,神经元就会被激发进入兴奋状态,发出输出脉冲,井由轴突的突触传递给其它神经元,神经元被触发之后有一个不应期,在此期间内不能被触发,然后阈值逐渐下降,恢复兴奋性,神经元是按照_全或无”的原则工作的,只有兴奋和抑制两种状态,但也不能认为神经元只能表达或传递二值逻辑信号。因为神经元兴奋时往往不是只发出一个脉冲,而是发出一串脉冲,如果把这一串脉冲看成是一个调频信号,脉冲的密度悬可以表达连续量的。
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