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基于Faster-RCNN的极验点选式验证码识别
被引量:
8
1
作者
周文凯
韩芳
孔维健
《电子科技》
2019年第9期42-45,59,共5页
针对传统方法难以识别极验点选式验证码的问题,文中提出一种基于Faster-RCNN目标检测模型和卷积神经网络的识别方法。通过简化的RPN提高Faster-RCNN对于背景图片文本定位的精度,再设计卷积神经网络对文本进行分类识别,并训练Tesseract-...
针对传统方法难以识别极验点选式验证码的问题,文中提出一种基于Faster-RCNN目标检测模型和卷积神经网络的识别方法。通过简化的RPN提高Faster-RCNN对于背景图片文本定位的精度,再设计卷积神经网络对文本进行分类识别,并训练Tesseract-OCR识别库对信息提示文本进行识别,实现背景图片文本识别结果与信息提示文本识别结果一一对应,达到识别此类验证码的目的。实验结果表明,该方法识别此类验证码的准确率达到72.4%。
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关键词
极验验证码
Faster-RCNN
卷积神经网络
Tesseract-OCR
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题名
基于Faster-RCNN的极验点选式验证码识别
被引量:
8
1
作者
周文凯
韩芳
孔维健
机构
东华大学信息科学与技术学院
出处
《电子科技》
2019年第9期42-45,59,共5页
基金
国家自然科学基金(11572084,11472061)
中央高校基本科研业务费(18D210402)~~
文摘
针对传统方法难以识别极验点选式验证码的问题,文中提出一种基于Faster-RCNN目标检测模型和卷积神经网络的识别方法。通过简化的RPN提高Faster-RCNN对于背景图片文本定位的精度,再设计卷积神经网络对文本进行分类识别,并训练Tesseract-OCR识别库对信息提示文本进行识别,实现背景图片文本识别结果与信息提示文本识别结果一一对应,达到识别此类验证码的目的。实验结果表明,该方法识别此类验证码的准确率达到72.4%。
关键词
极验验证码
Faster-RCNN
卷积神经网络
Tesseract-OCR
Keywords
geetest CAPTCHA recognition
Faster - RCNN
convolutional neural network
Tesseract - OCR
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Faster-RCNN的极验点选式验证码识别
周文凯
韩芳
孔维健
《电子科技》
2019
8
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