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    基于改進(jìn)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的脫機(jī)手寫(xiě)文字識(shí)別

    2014-09-18 07:12:50焦微微巴力登
    電視技術(shù) 2014年13期
    關(guān)鍵詞:脫機(jī)手寫(xiě)權(quán)值

    焦微微,巴力登

    (新疆大學(xué) 電氣工程學(xué)院,新疆 烏魯木齊 830047)

    近些年來(lái),脫機(jī)文字識(shí)別在網(wǎng)絡(luò)安全(驗(yàn)證碼識(shí)別)、智能交通管理系統(tǒng)(車牌識(shí)別)等社會(huì)生活的各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。在文字識(shí)別的探索和研究過(guò)程中,學(xué)者和專家已經(jīng)提出了許多有效的識(shí)別方法,例如模板匹配法、隱馬爾科夫模型(HMM)、支持向量機(jī)(SVM)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法[1-4]等等。在這些方法中,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)性和自適應(yīng)性,而且具有其他傳統(tǒng)方法不具有的并行處理能力[5]、容錯(cuò)能力和自學(xué)習(xí)功能,因此其在自動(dòng)化控制、模式識(shí)別等領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用并取得較好的效果。但是在實(shí)際應(yīng)用中傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)存在局部最優(yōu)點(diǎn)、過(guò)擬合等現(xiàn)象,對(duì)其在文字識(shí)別中的應(yīng)用造成一定的限制。

    本文通過(guò)對(duì)現(xiàn)有各種文字分類系統(tǒng)深入研究,針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)BP算法存在局部最優(yōu)解、訓(xùn)練時(shí)間長(zhǎng)、收斂速度慢等缺點(diǎn),利用Levenberg-Marquardt(LM)算法對(duì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行優(yōu)化,并通過(guò)對(duì)手寫(xiě)數(shù)字和手寫(xiě)漢字的識(shí)別來(lái)驗(yàn)證該方法的有效性和可行性。

    1 改進(jìn)的BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法

    標(biāo)準(zhǔn)BP算法理論上講雖然具有逼近任意非線性連續(xù)映射的能力。但是在實(shí)際應(yīng)用中容易出現(xiàn)訓(xùn)練時(shí)間長(zhǎng)、收斂速度慢、往往收斂于局部極小點(diǎn)等缺陷。所以在實(shí)踐過(guò)程中基本上都要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)BP網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改進(jìn)。目前,改善標(biāo)準(zhǔn)BP網(wǎng)絡(luò)性能的方法主要有以下兩類[6]:第一,采用啟發(fā)式信息技術(shù),如加入動(dòng)量項(xiàng)、采用自適應(yīng)學(xué)習(xí)率;第二,采用數(shù)值優(yōu)化技術(shù),如牛頓法、共軛梯度法、Levenberg-Marquardt[7](LM)法。采用第一類方法雖然在一定程度上可以改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)BP網(wǎng)絡(luò),但是卻會(huì)出現(xiàn)訓(xùn)練速度慢和訓(xùn)練誤差輸出較大的問(wèn)題。所以本文運(yùn)用數(shù)值優(yōu)化技術(shù)中的LM算法對(duì)標(biāo)準(zhǔn)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改進(jìn)。

    LM算法是梯度下降法與Newton法的結(jié)合,也可以稱為是Newton法的改進(jìn)形式。LM算法既具有Newton法的局部收斂性,又具有梯度法的全局特性。LM算法是通過(guò)自適應(yīng)調(diào)整阻尼因子來(lái)達(dá)到收斂特性,此外它所具有的更高迭代收斂速度的優(yōu)點(diǎn)在很多非線性優(yōu)化問(wèn)題中求得了穩(wěn)定可靠解。

    本文采用的LM算法主要優(yōu)化的是BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)值和閾值,其迭代公式為

    式中:e(w) 為實(shí)際輸出與期望輸出Yi的誤差,即;I為單位矩陣;μ為小的正數(shù)(學(xué)習(xí)率);J(w) 為Jacobean矩陣,即

    2 脫機(jī)文字識(shí)別系統(tǒng)

    脫機(jī)文字識(shí)別系統(tǒng)[8]的整個(gè)過(guò)程主要分為文字圖片的輸入、預(yù)處理、特征提取和分類識(shí)別幾個(gè)階段,如圖1所示。

    圖1 脫機(jī)文字識(shí)別系統(tǒng)的識(shí)別過(guò)程

    2.1 預(yù)處理

    預(yù)處理過(guò)程主要包括二值化、分割等。預(yù)處理不僅可以增強(qiáng)圖像、減小噪聲和失真,還有助于實(shí)現(xiàn)更高更精確的識(shí)別結(jié)果。優(yōu)質(zhì)的圖像對(duì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的建立起到非常重要的作用。因此,在任何文字識(shí)別系統(tǒng)中,預(yù)處理[9]階段的存在都是必不可少的。

    2.2 特征提取

    特征提取的目的是從原始數(shù)據(jù)中抽取出用于區(qū)分不同類型的本質(zhì)特征。特征向量選取的好壞對(duì)識(shí)別結(jié)果同樣會(huì)造成很大的影響。因此所提取出的特征必須具有良好的可靠性、區(qū)別性、相互獨(dú)立性和不關(guān)聯(lián)性。另外為了減少識(shí)別系統(tǒng)的負(fù)擔(dān),特征維數(shù)也要適當(dāng)控制。

    2.3 基于LM-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的識(shí)別分類

    由于LM-BP算法主要改變的是BP網(wǎng)絡(luò)的權(quán)值和閾值,所以改進(jìn)前后BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)沒(méi)有發(fā)生變化,所以本文選用的BP神經(jīng)網(wǎng)三層,其中輸入層神經(jīng)元數(shù)為14;根據(jù)隱含層神經(jīng)元個(gè)數(shù)大約為輸入層神經(jīng)元個(gè)數(shù)的2倍關(guān)系[10],取28作為隱含層的節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)。

    其中LM-BP算法具體步驟如下:

    1)給出訓(xùn)練誤差允許值ε、常數(shù)μ0和β(0<β<1),以及初始化權(quán)值和閾值向量w0,并且令k=0,μ=μ0;

    2)將提取出的特征向量輸入到BP網(wǎng)絡(luò)中,并計(jì)算網(wǎng)絡(luò)的輸出;

    4)計(jì)算Jacobean矩陣J(wk);

    5)計(jì)算權(quán)值和閾值的變化率Δw;

    6)若E(wk)<ε,轉(zhuǎn)到步驟8);

    7)用式(1)更新權(quán)值和閾值向量,并計(jì)算E(wk+1)。若E(wk+1)<E(wk),則令k=k+1,μ=μβ,轉(zhuǎn)到步驟3);否則μ=μ/β,轉(zhuǎn)到步驟5)。

    8)滿足終止條件,迭代結(jié)束。

    3 仿真實(shí)驗(yàn)與結(jié)果分析

    3.1 手寫(xiě)數(shù)字識(shí)別網(wǎng)絡(luò)

    以圖2中的手寫(xiě)數(shù)字為訓(xùn)練對(duì)象,對(duì)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)及LM算法優(yōu)化后的BP網(wǎng)絡(luò)(LM-BP網(wǎng)絡(luò))進(jìn)行訓(xùn)練,得出圖3和圖4所示的訓(xùn)練曲線,其中訓(xùn)練目標(biāo)精度為0.01。

    圖2 手寫(xiě)數(shù)字圖像

    圖3 BP網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練曲線

    從圖3可以看出,BP網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過(guò)5 000步才完成訓(xùn)練過(guò)程達(dá)到收斂,訓(xùn)練曲線一直都是緩慢下降,收斂速度很慢,而且最終訓(xùn)練誤差為0.511,未達(dá)到訓(xùn)練誤差目標(biāo)精度。圖4中LM-BP網(wǎng)絡(luò)到7步時(shí),訓(xùn)練誤差為0.005 81,已經(jīng)達(dá)到誤差目標(biāo)精度,收斂速度較快。所以,LM-BP算法不僅加快了收斂速度,而且產(chǎn)生的誤差也很小,是一種可行的BP網(wǎng)絡(luò)改進(jìn)算法。

    圖4 LM-BP網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練曲線

    3.2 手寫(xiě)漢字識(shí)別網(wǎng)絡(luò)

    如圖5所示的手寫(xiě)“新疆大學(xué)電氣工程學(xué)院”為訓(xùn)練對(duì)象,對(duì)改進(jìn)前后神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的性能進(jìn)行對(duì)比,同樣可以得出LM-BP算法的收斂速度比標(biāo)準(zhǔn)BP算法要快很多,誤差也小很多。從表1中列出的識(shí)別率比較還可以看出,LM-BP算法的識(shí)別率要高于標(biāo)準(zhǔn)BP算法,所以改進(jìn)算法確實(shí)有效可行。

    圖5 手寫(xiě)漢字圖像

    表1 兩種算法的識(shí)別率比較

    4 結(jié)論

    本文將基于LM-BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法分別用于脫機(jī)手寫(xiě)數(shù)字和脫機(jī)手寫(xiě)漢字的識(shí)別,通過(guò)LM算法優(yōu)化BP網(wǎng)絡(luò)的閾值和權(quán)值,很好地彌補(bǔ)了標(biāo)準(zhǔn)BP算法存在的收斂速度慢、訓(xùn)練時(shí)間長(zhǎng)、訓(xùn)練誤差大的缺陷。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出,本算法除了獲得較短的訓(xùn)練時(shí)間、較快的收斂速度和較小的訓(xùn)練誤差之外,還提高了脫機(jī)手寫(xiě)漢字的識(shí)別率,為下一步的研究奠定了基礎(chǔ)。此外,本方法同樣適用于其他文字的識(shí)別,例如維吾爾語(yǔ)、蒙古語(yǔ)等。但是在本次研究中訓(xùn)練集的類別還是過(guò)于少,且數(shù)字和漢字只能分別進(jìn)行識(shí)別。接下來(lái)的工作就是盡量克服這一缺點(diǎn),并采用更為合適的特征提取方法,為大字符庫(kù)的識(shí)別研究做準(zhǔn)備。

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