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基于ELM的多结构变形QR码分类校正研究
1
作者
许刚
沈宇超
谈元鹏
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2016年第11期3517-3520,共4页
针对不同曲面上QR码变形多样化、识别率低的问题,考虑到极限学习机(ELM)对大量数据的快速分类能力,提出了一种基于ELM的多结构变形QR码分类校正算法。在欧氏距离量化变形特征后,运用ELM算法把变形结构分为平面变形、半曲面变形和全曲面...
针对不同曲面上QR码变形多样化、识别率低的问题,考虑到极限学习机(ELM)对大量数据的快速分类能力,提出了一种基于ELM的多结构变形QR码分类校正算法。在欧氏距离量化变形特征后,运用ELM算法把变形结构分为平面变形、半曲面变形和全曲面变形三类,并利用不同分类系数改进QR码坐标透视变换算法,得到校正坐标值。实验结果表明,此方法不仅提高了QR码在曲面上的校正准确率,而且通过分类提高了曲面变形和平面变形QR码的校正速度。
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关键词
qr码多结构变形
极限学习机
分类校正
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职称材料
题名
基于ELM的多结构变形QR码分类校正研究
1
作者
许刚
沈宇超
谈元鹏
机构
华北电力大学电气与电子工程学院
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2016年第11期3517-3520,共4页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2015XS17)
文摘
针对不同曲面上QR码变形多样化、识别率低的问题,考虑到极限学习机(ELM)对大量数据的快速分类能力,提出了一种基于ELM的多结构变形QR码分类校正算法。在欧氏距离量化变形特征后,运用ELM算法把变形结构分为平面变形、半曲面变形和全曲面变形三类,并利用不同分类系数改进QR码坐标透视变换算法,得到校正坐标值。实验结果表明,此方法不仅提高了QR码在曲面上的校正准确率,而且通过分类提高了曲面变形和平面变形QR码的校正速度。
关键词
qr码多结构变形
极限学习机
分类校正
Keywords
multi-structural
qr
code
extreme learning machine
classified correction
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
发文年
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1
基于ELM的多结构变形QR码分类校正研究
许刚
沈宇超
谈元鹏
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2016
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