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Sketched symbol recognition using Zernike moments

机译:使用Zernike矩进行草绘的符号识别

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摘要

We present an on-line recognition method for hand-sketched symbols. The method is independent of stroke-order, -number, and -direction, as well as invariant to scaling, translation, rotation and reflection of symbols. Zernike moment descriptors are used to represent symbols and three different classification techniques are compared: support vector machines (SVM), minimum mean distance (MMD), and nearest neighbor (NN). We have obtained a 97% recognition accuracy rate on a dataset consisting of 7,410 sketched symbols using Zernike moment features and a SVM classifier.
机译:我们提出了一种用于手绘符号的在线识别方法。该方法与笔划顺序,-数字和-方向无关,并且与符号的缩放,平移,旋转和反射无关。 Zernike矩描述符用于表示符号,并比较了三种不同的分类技术:支持向量机(SVM),最小平均距离(MMD)和最近邻(NN)。我们使用Zernike矩特征和SVM分类器在由7,410个草绘符号组成的数据集上获得了97%的识别准确率。

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