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毕业论文网 > 开题报告 > 计算机类 > 软件工程 > 正文

基于深度学习的图像识别的研究与应用开题报告

 2020-04-10 02:04  

1. 研究目的与意义(文献综述)

课题研究背景和意义:

随着信息技术的飞快发展,信息充满人们的日常生活。而图像在所有信息中占据最重要的地位,它包含信息量大,而且易于被人们接受,相比于声音和文字,图像更加直接。因此,图像处理具有现实研究意义和广泛的应用前景。

图像识别,是图像处理最主要的用途之一,其目的是让经过训练的电脑在待检测图片中提取信息,并加以识别。图像识别之所以被深入研究,发展迅速,是因为其广泛而且重要的应用价值,目前图像识别技术成熟,广泛应用于人脸,数字及其他物件的识别中,同时在农业,商业,军事以及日常生活中也很常见:在军事领域,无人机侦探,导弹精确打击,军事目标锁定,雷达警戒系统等等,无一例外是以来图像识别技术;在公共安全领域,机场安检,恐怖分子搜查,公共交通安全,车牌定位,目标追踪,移动物体侦测也都和图像识别息息相关,无论是政府还是个人,从公众场合到个人室内,图像识别都带来了很大的便利;在农业领域,图像识别技术大大提高分选品种,物种识别,产品营养成分分析,农作物病情分析的效率和准确率,使得农产品产量大幅度提升,营养价值大大提升;在日常生活中,更是时时刻刻都用到了图像识别技术,比如说现在比较热门的智能家居,最新的手机,人脸识别就是一项比较成熟的图像识别,另外视网膜扫描,指纹扫描和其他门禁系统也都是如此,医院临床医学仪器通过图像识别对病情做出判断和分析等等,这些应用都具有重要的现实意义。

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2. 研究的基本内容与方案

基本内容

论文研究深度学习的理论和方法,深入学习卷积神经网络和循环神经网络,将深度学习应用于图像识别。

目标

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3. 研究计划与安排

  • 第1周至第2周:查阅有关的参考资料并完成开题报告;阅读顶级会议论文和相关参考文献.
  • 第3周至第6周:学习深度学习的相关理论和方法。

  • 第7周至第13周:进行相关算法和系统的编码、调试、测试工作。

    其中第10周左右进行毕业设计中期检查,需要提交论文前三章和毕业设计框架。

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    4. 参考文献(12篇以上)

    1. 机器学习(周志华 清华大学出版社)

    简介:机器学习是计算机科学与人工智能的重要分支领域. 本书作为该领域的入门教材,在内容上尽可能涵盖机器学习基础知识的各方面。 为了使尽可能多的读者通过本书对机器学习有所了解, 作者试图尽可能少地使用数学知识. 然而, 少量的概率、统计、代数、优化、逻辑知识似乎不可避免. 因此, 本书更适合大学三年级以上的理工科本科生和研究生, 以及具有类似背景的对机器学 习感兴趣的人士. 为方便读者, 本书附录给出了一些相关数学基础知识简介.

    全书共16 章,大致分为3 个部分:第1 部分(第1~3 章)介绍机器学习的基础知识;第2 部分(第4~10 章)讨论一些经典而常用的机器学习方法(决策树、神经网络、支持向量机、贝叶斯分类器、集成学习、聚类、降维与度量学习);第3 部分(第11~16 章)为进阶知识,内容涉及特征选择与稀疏学习、计算学习理论、半监督学习、概率图模型、规则学习以及强化学习等.前3章之外的后续各章均相对独立, 读者可根据自己的兴趣和时间情况选择使用. 根据课时情况, 一个学期的本科生课程可考虑讲授前9章或前10章; 研究生课程则不妨使用全书.

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