詳情
視覺識别的基本原理包括:
1. 影像采集:使用圖像傳感器(攝像頭)采集反射光線,轉換爲數字圖像。
2. 預處理:去噪、校正、增強圖像質量。
3. 切割:從圖像中提取目标區域。
4. 特征提取:根據目标形狀、顔色、紋理等提取特征向(xiàng)量。
5. 模式匹配:將(jiāng)提取的特征與已有模式庫進(jìn)行比較匹配。
6. 分類識别:利用參數設定將(jiāng)目标分類,完成(chéng)識别。
7. 模型訓練:使用機器學(xué)習算法訓練模型,提高識别準确率。
8. 模式更新:增加新的樣(yàng)本,持續優化模式庫。
9. 結果輸出:給出識别結果,如目标分類、坐标位置等。
10. 配合機器視覺硬件,實現對(duì)物體實時自動識别。
綜上所述,視覺識别通過(guò)圖像采集、處理、特征提取、模式匹配實現對(duì)目标的智能(néng)化識别。它在工業、醫療、安防等領域有著(zhe)廣泛應用。
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