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摘要:
为提高实验教学中实验报告成绩的录入效率,设计了一个基于图像处理技术的手写字符识别系统。以VISUAL C++6.0为编译环境,MFC为图形界面开发平台,通过CCD摄像头进行图像采集,根据图像识别原理对图片进行预处理,并分别采用BP神经网络和模板匹配两种不同方法对实验报告成绩及学号字符进行识别,比较了两种方法在识别准确率和速度方面的优劣。测试结果表明,BP神经网络法比模板匹配法识别的准确率更高,而后者识别速度较后者快10倍左右,自动打分系统较传统的手工录入法大幅度提高了数据输入速度。该系统可以应用于各类实验报告成绩的快速录入。
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文献信息
篇名 神经网络和模板匹配在自动打分系统中的应用
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 图像处理 模板匹配 反向传播(BP)神经网络 手写字符识别
年,卷(期) 2015,(5) 所属期刊栏目 工程与应用
研究方向 页码范围 251-254,265
页数 5页 分类号 TP31
字数 5381字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1304-0435
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王晶 中南大学物理与电子学院 30 143 7.0 11.0
2 徐富新 中南大学物理与电子学院 30 140 8.0 10.0
3 黄玉秀 中南大学物理与电子学院 4 21 2.0 4.0
4 王洲 中南大学物理与电子学院 5 53 3.0 5.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
图像处理
模板匹配
反向传播(BP)神经网络
手写字符识别
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
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总被引数(次)
390217
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