基于 MATLAB 的人民币面额识别系统设计可以分为以下步骤:
数据收集: 收集不同面额的人民币照片,如 1 元、5 元、10 元、20 元、50 元和 100 元。确保在不同环境、不同角度下拍摄,以提高模型的泛化能力。
数据预处理:
可以使用常用的图像特征提取方法,如 HOG (Histogram of Oriented Gradients)、SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)、SURF (Speeded Up Robust Features) 等。
使用如 SVM (Support Vector Machine)、神经网络、随机森林等算法进行训练。
使用 MATLAB 的 GUI 工具箱 (GUIDE 或 App Designer) 设计用户界面。
将 GUI 与所需的算法、模型文件等打包,以便在其他 MATLAB 环境中运行。

略
V
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