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我的朋友

分类: LINUX

2008-09-23 13:26:40


单片机方面,俺在单位做了3-4年,几乎熟透.
像USB fireware ......
要转行到DSP算法
要掌握东西太多了,远非像网页宣传说的掌握TI32SC2706a
像单片机一样容易

就算做变频器
要掌握闭环控制,自适应神经模糊算法,VC矢量,必须弄清
不像用单片机,单纯写个PWM,也不管控制精度,稳定性

真的要比学单片机,付出很多
我自学了一年,算法有个概念.要精通,还得转行,到DSP

下列课程,俺自学了一年:
a, 基础类:
    高等数学  (主要是微积分,在图像中,一阶二阶导数很常用)
    线性代数  (矩阵,特别是特征值,特征向量,正交矩阵, spare矩阵,在图像识别中常用)
    概率统计  (在图像识别中常用,分类决策中)
    复变函数  (离散,)
    Matlab    (仿真用),将来用Labview 与ImagQ 仿真调试
    VC++图像  (有很多可参考算法,能直接移植到dsp中)
    信号处理  (FFT,FIR,必修课,IIR 了解便是)
    
b, 小波变换
    在图像识别中常用,有别于传统付立叶变换
    去噪声,奇异值分辩(能检测到信号突变)
    深入理解,在压缩数据(MP4),最时髦
    小波包,提升(二次)小波可暂不理会
    
c, 专业课:
    图像识别    最常用是BP神经元算法,模糊算法.传统Baye 分类,反有限制
                     经常用到小波分解.  遗传算法不好掌握,能用到神经元算法,
                     可以不用遗传算法
    
    图像处理    图像基础.如果在通信用途,最流行是图像压缩;
                    单做图像识别, 可以不去理解图像压缩
                    其中不变矩,共生矩阵,熵,边缘检测,最常用
    
    
    变频器      闭环控制,用到模糊算法,或神经元算法
                   开环不用
    
    电机学      主要是交流感应电机, VC矢量算法最常用,用不上FFT
    
    做指纹识别,我认为图像精确定位是最难
识别反而容易:
定位后,用小波分解,提取低频系数;转为极坐标.
这样,对图像旋转或平移不敏感.
再求能量谱.用Bayes 分类器,识别之  

不知道各位有更好的方法,掌握算法?




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