This thesis deals with range finding using one camera and laser pointer. Range finding will be used further recognition of the image, that is, range image which allows further segmentation of the scene. In the first step, camera modeling is performed by camera calibration which executes least square fit. Least square fit uses the method of sigular value decomposition. And perspective transform of camera is obtained. Lastly range finding is performed by triangulation principle. The result of this algorithm are displayed.
Generally, skin color information has been widely used at the face region extraction step of the face region recognition process. But many experimental results show that they are very sensitive to the given threshold range which is used to extract the face regions at the input image. In this paper, we propose a face region extraction algorithm based on an adaptive range decision for skin color. First we extract the pixels which are regarded as the candidate skin color pixels by using the given range for skin color extraction. Then, the ratio between the total pixels and the extracted pixels is calculated. According to the ratio, we adaptively decide the range of the skin color and extract face region. From the experiment results for the various images, the proposed algorithm shows more accurate results than the conventional algorithm.
This research was done to prove the optimal position to detect a train reader when using a multiple fusion sensor. The experiment was done using four Train installed RFID Readers located on the train. These readers were read by sensors installed at intervals of 50 meters on the up and down sections of the Line 8, from Amsa station to Moran station. We analyze errors in the recognition range according to the Tag's number of recognition due to RFID of train speed, and propose a method of estimation for an accurate estimation of the position of train At this the Least-Squares Method is applied to judge the position of train accurately from the error because of Tag's number of recognition and RFID of train speed. also It is verified through simulation.
In this paper, we propose the face recognition system using the neural network. A difficult procedure in constructing the entire recognition systems is the feature extraction from the face imga. And a key poing is the design of the matching function that relates the set of feature values to the appropriate face candidates. We use the length and angle values as feature values that are extracted from the face image normalized to the range of [0,1]. These features values are applied to the input layer of the neural network. Then, these multi-layered perceptron learns or gives otput result. By using the neural network we need not to design the matching function. This function may have nonlinear attributes considerably and would be ...
An artificial neural network(NN) technique is developed for hardware redundant sensor validation. Since the measurement space is a continuous space with many operating regions, it is difficult to train a NN to correctly detect failure in an accurate measurement system. A conventional backpropagation NN is modified to include an additional preprocessing layer that extracts classification features from scalar measurements. This feature extraction means transform the measurement space to parity space. The NN is independent of the state variable being measured, the instrument range, and the signal tolerance. This NN resembles the parity space approach to signal validation, except that analytical parity equations are unneeded and the NN pattern recognition capability is utilized for decision making.
The purpose of this was to investigate the differences in recognition of brand and advertisement image according to the life style segments of adolescents. The subjects selected for the final analysis were 613 female high school students whoe were residents in Seoul Pusan and Taejeon. The statistics used for data analysis were factor analysis one-way ANOVA Duncan's multiple range test paired t-test frequency distribution and percentage by the SPSS program The results of this study were as follows : 1. The life style of adolescents wee classified into five groups : Sports Uninterest group Friend Preference/Fashion Uninterest group Sports Preference/Home Oriented group Fashion Interest group and Confidence group. 2, The brand image and advertisement image recognition didn's correspond in general 3. The brand image and advertisement image recognition were significantly different among five groups of life style. The Confidence group and Friend Preference/ Fashion Uninterest group recognized brand image and advertisement image lower than the other groups.
In this paper, we propose a traffic light detection and recognition (TLDR) algorithm in the daytime. The proposed algorithm utilizes the color and shape information for the TLDR. At first, a traffic light is detected and recognized based on its shape information. Then, the color range of the detected traffic light is investigated in HSV color space. The input data of the proposed TLDR algorithm is the color image captured using the black box camera during driving. Our simulations demonstrate that the proposed algorithm can achieve a high detection and recognition performance for the images including traffic lights.
In this paper, a new matching strategy for 3-D object recognition, based on the Surface Normal Images (SNIs), is proposed. The matching strategy using the similarity decision function [9,10] lost the efficiency and the reliability of matching, because all features of models within model base must be compared with the scene object features, and the weights of the attributes of features is given by heuristic manner. However, the proposed matching strategy can solve these problems by using a new approach. In the approach, by searching the model base, a model object whose features are fully matched with the features of sceme object is selected. In this paper, the model base is constructed for the total 26 objects, and systhetic and real range images are used in the test of the system operation. Experimental result is performed to show the possibility that this strategy can be effectively used for the SNI based recognition.
본 논문에서는 문자인식기술에 관련하여 최근 발표된 연구 사례를 종합하여 국내외 문자인식 기술의 현황을 알아보고, 향후 연구자들이 연구 방향을 설정하는데 도움이 되도록 함은 물론, 본 논문 분야 연구의 발전 방향을 모색하고자 한다. 사례 조사의 범위는 국내외 문자 인식 연구에 관련된 각 연구 기관과 기업체에 기술 수준에 대한 전반적인 동향으로 하였고, 이를 토대로 앞으로의 연구 방향을 제시하도록 한다.
In this paper, we propose a novel security system using hand gesture recognition. Proposed system does not create a password as numbers, but instead, it creates unique yet simple pattern created by user's hand movement. Because of the fact that individuals have different range of hand movement, speed, direction, and size while drawing a pattern with their hands, the system will be able to accurately recognize only the authorized user. To evaluate the performance of our system, various patterns were tested and the test showed a satisfying result.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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