本科毕业设计论文格式范例工科理科类专业.doc
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1、 本科毕业设计论文基于卷积神经网络的手写数字与写字人识别学院专业学生学生学号指导教师提交日期 年 月 日摘 要标题:小二号,黑体,居中,单倍行距,段前、段后各0.5行,两字中间空2字符摘要正文共400600个字;小四号,宋体,1.5倍行距,段首行空两个汉字炔烃和叠氮化合物的点击化学反响,有着快速、百分百原子利用率、产物高选择性等众多优点,被誉为点击化学中的精华。基于此反响拓展而来的点击聚合反响,迅速在高分子材料领域获得了了广泛关注和应用。我们还尝试了采用不同单体,在最优条件下进展反响,均获得了高分子产物。说明了该反响体系的普适性。此处隔一行关键词:多变量系统;预测控制;环境试验设备“关键词:小
2、四号,黑体;关键词35个:小四号,宋体;关键词之间用分号隔开;最后一个关键词不打标点符号另起页:外文摘要例;英文摘要和关键词应该是中文摘要和关键词的翻译Abstract标题:小二号,Times New Roman字体,居中,单倍行距,段前、段后各0.5行正文:小四号,Times New Roman字体,1.5倍行距,两端对齐Artificial Neuron Network (ANN) simulates human beings brain function and build the network structure. Convolutional Neural Network (CNN)
3、 have many advantage, such as (2) This paper introduces the common pretreatment method of image, such as collecting image, normalization, graying and binarization. And apply these to the handwritten numeral recognition experiment and handwritten numerals writer recognition experiments.Keywords: Writ
4、er recognition;Convolutional Neural Network;Handwritten character recognition(“Keywords:Times New Roman字体,小四号,加粗,居左关键词:Times New Roman字体,小四号另起页:目录例目 录标题:小二号,黑体,居中,两字之间空2字符,目录为电脑自动生成各章标题、结论、参考文献、致:黑体,四号;其余:宋体,小四号,行距1.5倍摘要IAbstractII目录III第一章绪论11.1引言11.2研究背景11.3研究现状11.4论文结构2第二章卷积神经网络的根底知识32.1卷积神经网络的网络结
5、构32.1.1输入层32.1.2输出32.2卷积神经网络的学习规律32.2.1前向传播42.2.2反向传播42.2.3学习特征图的组合52.3本章小结5第三章基于卷积神经的手写数字与写字人识别算法设计63.1输入输出层的设计63.2隐藏层的设计63.3本章小结6第四章手写数字与写字人识别实验过程与其结果74.1手写数字识别实验74.1.1样本简介74.1.2Writer Depend类数字识别实验74.1.3Writer Depend类数字识别实验结果分析84.1.4Writer Independ类数字识别实验114.2写字人识别实验114.2.1样本简介114.2.2两位写字人识别实验124
6、.3本章小结14结论151.论文工作总结152.工作展望15参考文献16致1813 / 17第一章 绪论各章标题:黑体,小二号,居中,单倍行距,段前、段后各0.5行;章节序号与标题之间空一字符1.1 引言各节一级标题:黑体,小三号,居左,单倍行距,段前、段后各0.5行 正文:1.5倍行距;中文:宋体,小四号,每段首行空2个汉字;字母和阿拉伯数字:Times New Roman字体,小四号 当今社会,科技的飞速开展为大家提供了快捷与舒适,但与此同时也增添了在信息安全上的危险。在过去的二十几年来,我们通过数字密码来鉴别身份,但是随着科技的开展,不法分子借用高科技犯罪的案例年年增高,密码被盗的情况时
7、常发生。因此,怎样科学准确的区分每一个人的身份那么成为当今社会的重要问题。1.2 研究背景 随着科技的日益开展,传统的密码因为记忆的繁琐以与容易被盗,似乎已经不再能满足这个通信兴旺的社会的需求。人们急需一种更便捷而且辨识度更高的方式来辨识身份。循着便捷与辨识度高这两个约束条件Error! Reference source not found.正文中引用文献序号用小4号Times New Roman体、以上角标形式置于方括号中,我们联想到的便是存在于每个人身上的生物特征,所以基于每个人身上不同的生物特征而研究的鉴别技术现在成为了身份区分技术上的主流。1.3 研究现状 笔迹获取的方式有两种,所以鉴
8、别方式也分为离线鉴别和在线鉴别1 此处引用连续多篇文献,序号用逗号隔开。在线鉴别是采用专用的数字板来实时收集书写信号。由文献4-7 此处参考文献为文中直接说明,其序号应该与正文排齐可知,因为信号是实时采集的,所以能采集的数据不仅包括笔迹序列,而且可以采集到书写时的加速度、压力、速度等丰富有用的动态信息。1.4 论文结构本文分为四章。其中第一章简述了笔迹识别的研究背景和意义以与笔迹识别的根底知识等。第二章节从卷积神经网络的开展历史、网络结构、学习规律三方面详细的讲述了卷积网络的根底知识。第三章针对本文中的手写数字与写字人实验具体设计卷积神经网络的网络结构以与训练过程。第五章节是手写数字识别与写字
9、人识别实验的结果与分析。第二章 卷积神经网络的根底知识各章标题:黑体,小二号,居中,单倍行距,段前、段后各0.5行;章节序号与标题之间空一字符2.1 卷积神经网络的网络结构各节一级标题:黑体,小三号,居左,单倍行距,段前、段后各0.5行正文:1.5倍行距;中文:宋体,小四号,每段首行空2个汉字;字母和阿拉伯数字:Times New Roman字体,小四号卷积神经网络作为深度学习的一个分支,在网络结构上同样含有深度学习的“深度性。网络拓扑结构是一个多层的神经网络7,网络的每一层由多个独立的神经元组成的二维平面组成。网络一般分为输入层、卷积层、池化层、全连接层、输出层等。2.1.1 输入层各节二级
10、标题:黑体,四号,居左,单倍行距,段前、段后各0.5行因为卷积神经网络可以直接的承受二维的视觉模式8,所以我们可以直接把简单预处理后的二维图像输入到输入层中。2.1.2 输出2.2 卷积神经网络的学习规律2.2.1 前向传播 如果用l来表示当前的网络层,那么当前网络层的输出如公式2-1所示:2-1公式:公式一般居中书写;序号按章编排,如本公式为第二章第一个公式,那么序号为2-1 其中为网络的输出激活函数。在本文实验中,网络的输出激活函数选用sigmoid函数,因此网络的输出均值一般来说趋于0。2.2.2 反向传播2.2.3 学习特征图的组合2.3 本章小结第三章 基于卷积神经的手写数字与写字人
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