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融合CTPN和CRNN模型的自然场景文本检测与识别方法
1
作者
徐舫
张小庆
《保山学院学报》
2023年第2期60-67,共8页
针对自然场景中文本检测与识别存在准确率不高和效率不佳的问题,提出了一种融合场景文本检测CTPN和卷积循环神经网络CRNN模型的自然场景文字检测与识别方法。首先利用CTPN模型对文本行进行预测,再利用卷积神经网络进行特征序列提取和识...
针对自然场景中文本检测与识别存在准确率不高和效率不佳的问题,提出了一种融合场景文本检测CTPN和卷积循环神经网络CRNN模型的自然场景文字检测与识别方法。首先利用CTPN模型对文本行进行预测,再利用卷积神经网络进行特征序列提取和识别并基于Bi-LSTM学习序列特征,最后将文本分数高的窗口连接作为文本区域,从而实现文本检测。实验结果表明,在ICADR-2013数据集中改进模型的准确率可达78%;基于CRNN的文本识别模型在提取特征序列后,经过转录层预测的文本序列结果,在测试集上的准确率可达到86.7%;以上结果表明融合CTPN和CRNN模型的自然场景文字检测与识别方法能够获得更好的检测与识别效果。
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关键词
文本检测
文本识别
卷积循环神经网络
场景文本检测算法
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题名
融合CTPN和CRNN模型的自然场景文本检测与识别方法
1
作者
徐舫
张小庆
机构
武汉轻工大学数学与计算机学院
出处
《保山学院学报》
2023年第2期60-67,共8页
基金
武汉轻工大学校级科研项目“基于多模态时空大数据的地铁人群出行模式研究”(项目编号:2023Y44)
湖北省教育厅科技项目“多模态时空大数据环境轨道交通居民出行预测研究”(项目编号:B2020063)。
文摘
针对自然场景中文本检测与识别存在准确率不高和效率不佳的问题,提出了一种融合场景文本检测CTPN和卷积循环神经网络CRNN模型的自然场景文字检测与识别方法。首先利用CTPN模型对文本行进行预测,再利用卷积神经网络进行特征序列提取和识别并基于Bi-LSTM学习序列特征,最后将文本分数高的窗口连接作为文本区域,从而实现文本检测。实验结果表明,在ICADR-2013数据集中改进模型的准确率可达78%;基于CRNN的文本识别模型在提取特征序列后,经过转录层预测的文本序列结果,在测试集上的准确率可达到86.7%;以上结果表明融合CTPN和CRNN模型的自然场景文字检测与识别方法能够获得更好的检测与识别效果。
关键词
文本检测
文本识别
卷积循环神经网络
场景文本检测算法
Keywords
text
detec
tion
text
recogni
tion
Convolu
tion
al recurrent neural network
scene text detec⁃tion algorithm
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合CTPN和CRNN模型的自然场景文本检测与识别方法
徐舫
张小庆
《保山学院学报》
2023
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