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The early Japanese books reorganization by combining image processing and deep learning 被引量:1
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作者 Bing Lyu Hengyi Li +1 位作者 Ami Tanaka Lin Meng 《CAAI Transactions on Intelligence Technology》 SCIE EI 2022年第4期627-643,共17页
Many early Japanese books record a large amount of information,including historical politics,economics,culture,and so on,which are all valuable legacies.These books are waiting to be reorganized at the moment.However,... Many early Japanese books record a large amount of information,including historical politics,economics,culture,and so on,which are all valuable legacies.These books are waiting to be reorganized at the moment.However,a large amount of the books are described by Kuzushiji,a type of handwriting cursive script that is no longer in use today and only readable by a few experts.Therefore,researchers are trying to detect and recognise the characters from these books through modern techniques.Unfortunately,the characteristics of the Kuzushiji,such as Connect-Separate-characters and Manyvariation,hinder the modern technique assisted re-organisation.Connect-Separatecharacters refer to the case of some characters connecting each other or one character being separated into unconnected parts,which makes character detection hard.Manyvariation is one of the typical characteristics of Kuzushiji,defined as the case that the same character has several variations even if they are written by the same person in the same book at the same time,which increases the difficulty of character recognition.In this sense,this paper aims to construct an early Japanese book reorganisation system by combining image processing and deep learning techniques.The experimentation has been done by testing two early Japanese books.In terms of character detection,the final Recall,Precision and F-value reaches 79.8%,80.3%,and 80.0%,respectively.The deep learning based character recognition accuracy of Top3 reaches 69.52%,and the highest recognition rate reaches 82.57%,which verifies the effectiveness of our proposal. 展开更多
关键词 character recognition deep learning image processing Japanese books reorganization Kuzushiji
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Handwritten Numeric and Alphabetic Character Recognition and Signature Verification Using Neural Network
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作者 Md. Hasan Hasnain Nashif Md. Badrul Alam Miah +6 位作者 Ahsan Habib Autish Chandra Moulik Md. Shariful Islam Mohammad Zakareya Arafat Ullah Md. Atiqur Rahman Md. Al Hasan 《Journal of Information Security》 2018年第3期209-224,共16页
Handwritten signature and character recognition has become challenging research topic due to its numerous applications. In this paper, we proposed a system that has three sub-systems. The three subsystems focus on off... Handwritten signature and character recognition has become challenging research topic due to its numerous applications. In this paper, we proposed a system that has three sub-systems. The three subsystems focus on offline recognition of handwritten English alphabetic characters (uppercase and lowercase), numeric characters (0 - 9) and individual signatures respectively. The system includes several stages like image preprocessing, the post-processing, the segmentation, the detection of the required amount of the character and signature, feature extraction and finally Neural Network recognition. At first, the scanned image is filtered after conversion of the scanned image into a gray image. Then image cropping method is applied to detect the signature. Then an accurate recognition is ensured by post-processing the cropped images. MATLAB has been used to design the system. The subsystems are then tested for several samples and the results are found satisfactory at about 97% success rate. The quality of the image plays a vital role as the images of poor or mediocre quality may lead to unsuccessful recognition and verification. 展开更多
关键词 SIGNATURE Handwritten character image processing FEATURE EXTRACTION NEURAL Network recognition
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Automated Extraction and Analysis of CBC Test from Scanned Images
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作者 Iman S. Alansari 《Journal of Software Engineering and Applications》 2024年第2期129-141,共13页
Health care is an important part of human life and is a right for everyone. One of the most basic human rights is to receive health care whenever they need it. However, this is simply not an option for everyone due to... Health care is an important part of human life and is a right for everyone. One of the most basic human rights is to receive health care whenever they need it. However, this is simply not an option for everyone due to the social conditions in which some communities live and not everyone has access to it. This paper aims to serve as a reference point and guide for users who are interested in monitoring their health, particularly their blood analysis to be aware of their health condition in an easy way. This study introduces an algorithmic approach for extracting and analyzing Complete Blood Count (CBC) parameters from scanned images. The algorithm employs Optical Character Recognition (OCR) technology to process images containing tabular data, specifically targeting CBC parameter tables. Upon image processing, the algorithm extracts data and identifies CBC parameters and their corresponding values. It evaluates the status (High, Low, or Normal) of each parameter and subsequently presents evaluations, and any potential diagnoses. The primary objective is to automate the extraction and evaluation of CBC parameters, aiding healthcare professionals in swiftly assessing blood analysis results. The algorithmic framework aims to streamline the interpretation of CBC tests, potentially improving efficiency and accuracy in clinical diagnostics. 展开更多
关键词 image processing Optical character recognition Tesseract OCR Health Care Application
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Container Image ID Recognition
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作者 ZHU Qiu-yu, BAN Jin-cheng, KAN Wei School of Communmcation and Information Engineerig Shanghai Univerity, Shanghai 200072, China 《Advances in Manufacturing》 SCIE CAS 2000年第S1期51-53,共3页
The paper studies a technique of container image ID recognition In the image preprocessing phase, thresholdiong based on histogram and adaptive thresholding is used in the character segmentation phase, a labeling ... The paper studies a technique of container image ID recognition In the image preprocessing phase, thresholdiong based on histogram and adaptive thresholding is used in the character segmentation phase, a labeling method is used, which is based on connected region, location of character block, location of character line recovery of absent and fragmented characters In the recognition phase, adaptive template match and multiple image results synthesis are used A high recognition rate is obtained 展开更多
关键词 character recognition CONTAINER image processing
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基于深度学习的轮胎压印字符检测与识别
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作者 蔡策 秦训鹏 +1 位作者 常艳昌 彭浩 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第5期635-641,702,共8页
在自动化装配线上轮胎与轮毂装配时,需要检测与识别轮胎表面的压印字符串,从而得到轮胎的品牌、型号、尺寸以及生产的年周号等信息,用以管理轮胎信息以及监控轮胎的流向。针对轮胎表面压印字符串的检测与识别问题,文章提出一种基于深度... 在自动化装配线上轮胎与轮毂装配时,需要检测与识别轮胎表面的压印字符串,从而得到轮胎的品牌、型号、尺寸以及生产的年周号等信息,用以管理轮胎信息以及监控轮胎的流向。针对轮胎表面压印字符串的检测与识别问题,文章提出一种基于深度学习的轮胎胎面关键字符的检测与识别方法,搭建了可编程逻辑控制器(programmable logic controller,PLC)、工控机和工业相机的自动化检测与识别平台,通过霍夫变换及坐标变换对采集后的图像进行预处理,采用改进的更快速的区域卷积神经网络(faster region-based convolutional neural network,Faster RCNN)算法为基础检测出目标字符串位置,再通过卷积递归神经网络(convolutional recurrent neural network,CRNN)对检测出的目标字符串进行识别,同时利用编码规则校验识别结果,以提升识别结果的准确率。实验结果表明,改进后的算法在进行轮胎压印字符串的检测与识别时其准确率超过97.0%,满足工业生产应用需求。 展开更多
关键词 压印字符 图像处理 字符检测 字符识别 深度学习
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一种基于模板匹配的车牌字符自动识别算法
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作者 王志杨 刘金龙 《蚌埠学院学报》 2024年第5期67-72,共6页
针对现有车牌识别算法存在的环境适应性差,识别正确率低和识别时间过长的问题,提出了一种基于模板匹配的车牌字符自动识别算法。将所采集的车牌图像进行车牌定位、车牌预处理、车牌分割,实现车牌准确识别。车牌定位采用基于颜色的定位方... 针对现有车牌识别算法存在的环境适应性差,识别正确率低和识别时间过长的问题,提出了一种基于模板匹配的车牌字符自动识别算法。将所采集的车牌图像进行车牌定位、车牌预处理、车牌分割,实现车牌准确识别。车牌定位采用基于颜色的定位方式,并搜索区域内有效像素,保证定位成功。为了提升去噪性能,车牌预处理过程中采用了离散余弦变换和形态学处理技术。为了提高分割精度,利用水平投影获取上下边界,再利用垂直投影获取字符宽度后分割。最后采用模板匹配法识别车牌字符,缩短了识别时间。实验表明该算法运行时间短,识别正确率达到100%。 展开更多
关键词 车牌识别 图像处理 定位算法 字符分割 模板匹配
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一种适用于数显万用表数值提取的方法研究
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作者 葛兴时 黄江伟 章志贤 《计量与测试技术》 2024年第4期25-27,共3页
传统手持式数显万用表通常采用人工检定模式,但存在效率低下、测试数据易人为干预、差错率较高等问题。本文提出一种适用于数显万用表的图像智能识别和数值自动提取方法,实现了测量数据的自动读取、识别和导入,极大地提高了检定工作效率... 传统手持式数显万用表通常采用人工检定模式,但存在效率低下、测试数据易人为干预、差错率较高等问题。本文提出一种适用于数显万用表的图像智能识别和数值自动提取方法,实现了测量数据的自动读取、识别和导入,极大地提高了检定工作效率,使计量工作标准化、智能化。 展开更多
关键词 数值识别 图像特征提取 字符分隔
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基于Tesseract_OCR的藏文手写乌金体研究
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作者 唐梦坤 陈汝真 +2 位作者 陈柏霖 贾裕民 马柯研 《长江信息通信》 2024年第3期144-147,共4页
目前,关于藏文手写乌金体识别的研究较为有限,因此研究藏文手写乌金体识别系统有一定意义。文章的主要研究内容包括利用Tesseract_OCR识别引擎来实现对藏文手写乌金体的自动识别以及相关字库的训练。同时,本文使用Matlab编程语言来高效... 目前,关于藏文手写乌金体识别的研究较为有限,因此研究藏文手写乌金体识别系统有一定意义。文章的主要研究内容包括利用Tesseract_OCR识别引擎来实现对藏文手写乌金体的自动识别以及相关字库的训练。同时,本文使用Matlab编程语言来高效处理数据集,并采用Python编程语言构建了一个藏文手写乌金体识别系统。实验结果表明,通过采用本系统的方法,显著提升了Tesseract_OCR对藏文手写乌金体的识别准确度以及字库的质量。这项研究不仅对于藏文手写体识别技术的发展具有重要意义,还为保护和传承乌金体文化遗产提供了有力的工具。未来的研究将继续探索基于Tesseract_OCR的藏文手写体识别方法,并进一步优化系统以提高识别性能。 展开更多
关键词 藏文手写体识别 Tesseract_OCR 图像预处理 灰度二值化 形态学处理
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基于卷积循环神经网络的芯片表面字符识别 被引量:2
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作者 熊帆 陈田 +1 位作者 卞佰成 刘军 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期948-956,共9页
基于积分图运算的阈值分割将图像二值化,使用仿射变换完成文本字段图像的方向校正,从而实现文本行的定位.在原始卷积循环神经网络(CRNN)的基础上,将骨干网络替换成MobileNet-V3结构,在2层LSTM之间加入注意力机制,同时引入中心损失函数.... 基于积分图运算的阈值分割将图像二值化,使用仿射变换完成文本字段图像的方向校正,从而实现文本行的定位.在原始卷积循环神经网络(CRNN)的基础上,将骨干网络替换成MobileNet-V3结构,在2层LSTM之间加入注意力机制,同时引入中心损失函数.利用改进的CRNN实现文本行字符的识别.将改进后的CRNN在40510张芯片文本行图像上进行测试.通过小样本数据集进行模型微调训练得到多个子模型,从而实现集成推理,使用3个模型的综合识别准确率稳定在99.97%左右,单张芯片图像的总识别时间小于60 ms.实验结果表明,改进的CRNN算法的准确率比原始CRNN提升了大约27.48%,多模型集成推理的方法可以实现更高的准确率. 展开更多
关键词 图像处理 积分图 卷积循环神经网络 字符识别 集成推理
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基于OpenCV的车牌识别系统设计
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作者 张凯 《集成电路应用》 2023年第7期198-199,共2页
阐述使用OpenCV开源库处理计算机视觉图像,利用Python编程语言并结合卷积神经网络识别提取图像信息,以达到快速定位精确识别的目的。
关键词 车牌图像处理 车牌定位 字符识别 卷积神经网络
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一种基于STM32的电表数字识别系统 被引量:1
11
作者 马金辉 周斌 赵明冬 《无线互联科技》 2023年第11期66-69,共4页
为解决生产生活中电表读数存在的人工查抄费时费力、效率低下、识别率低等问题,文章提出利用STM32单片机进行电表数字识别。首先,对采集的数字电表图像进行灰度化处理、电表读数区域识别、字符分割预处理;其次,在采集各型号电表清晰图... 为解决生产生活中电表读数存在的人工查抄费时费力、效率低下、识别率低等问题,文章提出利用STM32单片机进行电表数字识别。首先,对采集的数字电表图像进行灰度化处理、电表读数区域识别、字符分割预处理;其次,在采集各型号电表清晰图像基础上,存储字模并建立字模数据库;最后,以STM32单片机为主控系统,控制OpenMV摄像头进行电表数字的识别。实验结果表明,在理想光照条件下,该系统的识别正确率可达到90%,能够满足数字电表的自动识别需求。 展开更多
关键词 STM32 数字识别 图像处理 字符切割
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基于YOLOv5的水表字轮读数自动识别方法 被引量:1
12
作者 陈文萍 娄嘉骏 +2 位作者 江少锋 赵珈兿 李根 《仪表技术》 2023年第3期43-46,74,共5页
基于水表公司内实地采集的一批检定水表数据集,通过数据增强扩增数据集,标注表盘和字轮框数据集并训练模型,实现水表表盘区域和字轮区域定位;标注水表机械字轮的半字符的数据集,在PyTorch框架下搭建YOLOv5算法环境,采用YOLOv5s网络模型... 基于水表公司内实地采集的一批检定水表数据集,通过数据增强扩增数据集,标注表盘和字轮框数据集并训练模型,实现水表表盘区域和字轮区域定位;标注水表机械字轮的半字符的数据集,在PyTorch框架下搭建YOLOv5算法环境,采用YOLOv5s网络模型进行训练。实验结果表明,该方法的字轮数字识别训练模型的mAP@0.5:0.95值达到0.95,字轮字符识别的整体准确率达到93.85%,与模板匹配方法相比准确率提高了5.58%,其中半字符识别准确率提高了9.15%,有效解决了水表字轮半字符识别错误率高的问题,在水表等仪表读数的自动化改造方面具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 图像处理 目标检测算法 字符识别 半字符 水表 字轮
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Research on the Early Warning System of Cold Chain Cargo Based on OCR Technology
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作者 Jiaxuan Meng 《World Journal of Engineering and Technology》 2022年第3期527-538,共12页
This paper designs a set of semi-automatic intelligent cold chain cargo proximity warning system with wireless data transmission, lightweight Optical Character Recognition identification algorithm framework and electr... This paper designs a set of semi-automatic intelligent cold chain cargo proximity warning system with wireless data transmission, lightweight Optical Character Recognition identification algorithm framework and electronic label automatic warning as the core technology for cold chain dairy Fast Moving Consumer Goods contractors. In terms of hardware, Pulse Frequency Modulation modulation and demodulation are used as the main technology to realize wireless transmission and reception of equipment, and digital electronic tags are added to warn the same batch of upcoming goods. In terms of software, based on Chinese-ocr algorithm, image preprocessing and recognition methods are studied, and an early warning system is designed. So as to realize semi-automatic early warning of cold chain logistics goods. 展开更多
关键词 Optical character recognition Wireless Signal Transmission image processing Cold Chain Logistics Managemen Automatic Early Warning System
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基于有向单连通链的表格框线检测算法 被引量:23
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作者 郑冶枫 刘长松 +1 位作者 丁晓青 潘世言 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第4期790-796,共7页
表格框线检测是表格识别的基础.现有的表格框线检测算法或者速度慢,或者鲁棒性差,而且没有充分利用表格框线之间的约束信息提出了一种基于所定义的图像结构基元“有向单连通链”的自底向上表格框线检测算法.在此算法中,有向单连通链是... 表格框线检测是表格识别的基础.现有的表格框线检测算法或者速度慢,或者鲁棒性差,而且没有充分利用表格框线之间的约束信息提出了一种基于所定义的图像结构基元“有向单连通链”的自底向上表格框线检测算法.在此算法中,有向单连通链是一种黑像素游程序列,作为非常合适的矢量基元,在引入一定表格框线约束信息的条件下合并单连通链,有效地去除伪框线,补全断裂的框线,提高了算法的鲁棒性,可以准确而快速地提取表格框线.通过滤除噪声单连通链,加快单连通链的合并速度,算法速度提高了3~10倍,满足了实用要求、实验证明,该算法具有速度较快、鲁棒性高、抗任意角度的倾斜、抗断裂等优点. 展开更多
关键词 表格识别 图像分析 光学字符识别 智能文档处理 表格框线检测算法 有向单连通链
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一种基于改进模板匹配的车牌字符识别方法 被引量:40
15
作者 马俊莉 莫玉龙 王明祥 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2003年第9期1670-1672,共3页
提出了一种改进的模板匹配方法 .该方法是在传统的模板匹配方法的基础上 ,通过对字符特征区域的扩大和加强注意设计了一种改进的模板 ,以达到更有效的匹配结果 .将该方法应用于沪宁高速公路收费口处实拍的车牌图像库中 ,其平均识别率达... 提出了一种改进的模板匹配方法 .该方法是在传统的模板匹配方法的基础上 ,通过对字符特征区域的扩大和加强注意设计了一种改进的模板 ,以达到更有效的匹配结果 .将该方法应用于沪宁高速公路收费口处实拍的车牌图像库中 ,其平均识别率达到 97.1% . 展开更多
关键词 字符识别 模板匹配 图像处理
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基于主分量分析的手写数字字符识别 被引量:22
16
作者 芮挺 沈春林 +1 位作者 丁健 张金林 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2005年第2期289-292,共4页
针对手写数字字符识别中由于书写习惯和风格的不同 ,造成字符模式不稳定的问题 ,提出了一种图像预处理方法 .首先采用数学形态学通过细化和膨胀 ,统一字符笔画的粗细 ,并使字符的局部特征得到改善 ;然后利用主分量分析法 (PCA)抽取字符... 针对手写数字字符识别中由于书写习惯和风格的不同 ,造成字符模式不稳定的问题 ,提出了一种图像预处理方法 .首先采用数学形态学通过细化和膨胀 ,统一字符笔画的粗细 ,并使字符的局部特征得到改善 ;然后利用主分量分析法 (PCA)抽取字符特征 ,估计字符的重建模型 ,并通过对重建模型的误差分析进行字符识别 ;最后通过对美国国家邮政局 U SPS字库中全部数字字符完整的识别实验 ,证实了算法的鲁棒性和准确性 . 展开更多
关键词 手写字符识别 图像处理 数学形态学 主分量分析
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一种基于特征提取的手写字符识别技术 被引量:8
17
作者 黄瀚敏 汪先矩 +1 位作者 易正俊 马笑潇 《重庆大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 2000年第1期66-69,共4页
在分析图象处理及其特征提取理论的基础上,研究了字符的笔划特点, 探讨了手写字符的宽度、交叉点、链码等特征,用提取字符结构特征的方法,设计并实现了一种手写字符识别系统。实践证明了这些特征简单明确。
关键词 图象处理 字符结构 手写字符识别 特征提取
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一种实用视觉识别的仪表自动检定系统 被引量:14
18
作者 严义 包健 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2002年第1期28-30,共3页
介绍一种基于图像处理和神经网络识别技术的温控仪表自动检定系统。在系统中 ,计算机对被测仪表发出模拟热电偶测量信号 ,并获取被测仪表显示值的视图 ,经过数字图像预处理后 ,采用神经网络感知器算法予以识别 ,得到仪表显示数。将被测... 介绍一种基于图像处理和神经网络识别技术的温控仪表自动检定系统。在系统中 ,计算机对被测仪表发出模拟热电偶测量信号 ,并获取被测仪表显示值的视图 ,经过数字图像预处理后 ,采用神经网络感知器算法予以识别 ,得到仪表显示数。将被测仪表显示数与计算机内的测量值比较 ,其误差曲线即可确定该被测仪表的精度。 展开更多
关键词 温控仪表 自动检定 图像处理 感知器 数字识别 自动检测系统
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自然场景文本定位 被引量:17
19
作者 欧文武 朱军民 刘昌平 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2004年第5期42-47,63,共7页
随着自然场景文本识别研究的不断深入 ,建立标准的场景文本图像库和了解该领域的研究现状变得越来越重要。为此 ,2 0 0 3年国际文档分析和识别大会专门建立了一个这样的图像库 ,并组织了自然场景文本识别比赛 ,我们参加了其中的自然场... 随着自然场景文本识别研究的不断深入 ,建立标准的场景文本图像库和了解该领域的研究现状变得越来越重要。为此 ,2 0 0 3年国际文档分析和识别大会专门建立了一个这样的图像库 ,并组织了自然场景文本识别比赛 ,我们参加了其中的自然场景文本定位分赛。本文对我们参加这次比赛的算法做了介绍并给出了比赛结果 ,在文章最后 ,对参赛算法做了比较 。 展开更多
关键词 人工智能 模式识别 文本定位 边缘密度 字符识别 图像处理
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结合独立与连续字符识别的集装箱号识别技术 被引量:5
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作者 陈默 何小海 +2 位作者 吴炜 杨晓敏 付光荣 《四川大学学报(工程科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第S1期139-145,共7页
针对集装箱号字符排列方式多样、字符间隔随机、且存在字符紧密排列难以分割开的情况,提出一种将独立字符识别与连续字符识别结合起来应用于集装箱箱号识别的方法。在字符提取阶段,将相互间存在一定间隔的字符作为单个字符进行提取;将... 针对集装箱号字符排列方式多样、字符间隔随机、且存在字符紧密排列难以分割开的情况,提出一种将独立字符识别与连续字符识别结合起来应用于集装箱箱号识别的方法。在字符提取阶段,将相互间存在一定间隔的字符作为单个字符进行提取;将紧密排列的字符作为连续字符串进行整体提取。在字符识别阶段,对于单个字符采用基于神经网络的独立字符识别方法进行识别;而对于连续字符串,则利用基于HMM的连续字符识别技术进行识别。通过对1040幅集装箱号图像进行实验,识别率达92.5%。实验结果表明本文方法能够有效地对各种情况(包括字符紧密排列)的集装箱号图像进行识别。 展开更多
关键词 计算机视觉 图像处理 字符识别 隐马尔可夫模型
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