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基于编码器-解码器的离线手写数学公式识别
1
作者
杜永涛
余元辉
《集美大学学报(自然科学版)》
CAS
2022年第6期570-576,共7页
提出一种改进的编码器-解码器模型。模型采用多尺度密集卷积网络作为编码器,以提取手写数学公式图像的多分辨率特征。采用完全基于注意力机制的Transformer模型作为解码器,依据图像特征将二维手写数学公式解码为一维LaTeX序列。通过相...
提出一种改进的编码器-解码器模型。模型采用多尺度密集卷积网络作为编码器,以提取手写数学公式图像的多分辨率特征。采用完全基于注意力机制的Transformer模型作为解码器,依据图像特征将二维手写数学公式解码为一维LaTeX序列。通过相对位置编码嵌入图像位置信息和LaTeX符号位置信息。实验结果表明,模型在官方CROHME 2014数据集上取得了优异的性能,相比于当前最先进的方法,其公式识别准确率提高了3.55%,字错误率降低了1.41%。
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关键词
编码器-解码器
离线手写数学公式识别
多尺度密集卷积网络
Transformer模型
相对位置编码
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职称材料
题名
基于编码器-解码器的离线手写数学公式识别
1
作者
杜永涛
余元辉
机构
集美大学计算机工程学院
出处
《集美大学学报(自然科学版)》
CAS
2022年第6期570-576,共7页
基金
厦门市科技补助项目(2022CXY0301)。
文摘
提出一种改进的编码器-解码器模型。模型采用多尺度密集卷积网络作为编码器,以提取手写数学公式图像的多分辨率特征。采用完全基于注意力机制的Transformer模型作为解码器,依据图像特征将二维手写数学公式解码为一维LaTeX序列。通过相对位置编码嵌入图像位置信息和LaTeX符号位置信息。实验结果表明,模型在官方CROHME 2014数据集上取得了优异的性能,相比于当前最先进的方法,其公式识别准确率提高了3.55%,字错误率降低了1.41%。
关键词
编码器-解码器
离线手写数学公式识别
多尺度密集卷积网络
Transformer模型
相对位置编码
Keywords
Encoder-Decoder
offline handwritten mathematical expression recognition
multi-scale Densely Connected Convolutional Networks
Transformer model
relative position encoding
分类号
TP [自动化与计算机技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于编码器-解码器的离线手写数学公式识别
杜永涛
余元辉
《集美大学学报(自然科学版)》
CAS
2022
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