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流行学习在交通标志识别中的应用研究毕业论文
Abstract
Abstract
The traffic signs recognition takes an important research area of the intelligence
transportation system.The functions of it in the aspects of road safety, information
direction and so on will become more and more important. But the current traffic sign
recognition in the data amount, recognition rate and other aspects is not so well. Some
effective feature extraction methods may lead a good idea to solve this problem.
Manifold learning methods can explore the intrinsic relationship between the data,
and effectively reduce the dimensions of the data.
By giving a research of the typical algorithm of manifold learning in this
paper ,we experiment on the Swiss Roll data model ,use it to campare the linear
dimension reduction methods with the nonlinear ones and point out the advantages of
locally linear embedding (LLE) methods in the data dimensionality reduction.In order
to test and use the LLE dimensionality reduction method to the traffic sign
recognition later, first the public face database ORL is used on the face recognition
experiment .By comparing the LLE with PCA and LDA methods,LLE method has a
good advantage of discovering the low-dimensional features in the image . The
advantages and the choice of its parameters through experiments are discussed. Then
the directional signs are disposed to verify that LLE method is feasible in the traffic
sign recognition applications. In the application research of traffic sign recognition,
firstly software framework of the traffic sign recognition is designned . With the color
and shape features of road icons , we make use of the moment invariants to detect the
traffic signs. Extracting the effective low-dimensional feature of traffic sign images
with L
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