2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、利用機(jī)器定位與識(shí)別自然場(chǎng)景圖像中的文本信息,不僅可以提高信息處理的效率,還能大幅簡化人們的工作,節(jié)省大量的勞動(dòng)力,因此自然場(chǎng)景圖像文本定位與識(shí)別技術(shù)被用于生產(chǎn)與生活等各個(gè)領(lǐng)域。在文檔文本定位與識(shí)別技術(shù)較為成熟的今天,自然場(chǎng)景圖像文本定位與識(shí)別技術(shù)還是略顯不足,因此對(duì)于自然場(chǎng)景中文本的定位與識(shí)別算法依然是一個(gè)十分熱門的研究課題。本文通過對(duì)自然場(chǎng)景中英文文本與中文文本的分析,分別針對(duì)自然場(chǎng)景英文定位、中文定位以及場(chǎng)景漢字識(shí)別三個(gè)方面的不足提

2、出一些新的方法,因此本文的主要研究內(nèi)容為:
  第一,針對(duì)現(xiàn)有的自然場(chǎng)景英文文本定位算法對(duì)于傾斜文本定位效果不佳且運(yùn)行速度較慢的問題,提出一種基于最大極值穩(wěn)定區(qū)域(Maximally Stable Extremal Regions,MSER)結(jié)合層次聚類的快速自然場(chǎng)景傾斜英文文本定位算法。算法首先通過MSER橢圓擬合算法快速地定位出圖像中疑似文本區(qū)域,并根據(jù)擬合橢圓自身與空間特征快速地濾除非文本區(qū)域。利用層次聚類的思想將分散的文本

3、區(qū)域由小至大層層融合,并且在融合的同時(shí)還能刪除遺漏的非文本區(qū)域,實(shí)現(xiàn)快速有效地對(duì)自然場(chǎng)圖像中傾斜的英文文本進(jìn)行定位。
  第二,針對(duì)當(dāng)前自然場(chǎng)景中文文本定位算法中對(duì)于漢字筆畫融合效果不佳,且根據(jù)漢字連通區(qū)域形態(tài)特征的非文本區(qū)域過濾效果不佳的問題,提出一種MSER結(jié)合支持向量機(jī)(Support Vector Machine,SVM)的自然場(chǎng)景中文文本定位算法。這種算法首先通過MSER剪枝算法快速的定位出圖像中的候選筆畫區(qū)域,再利用一

4、種基于筆畫寬度變換(Stroke Width Transform,SWT)的動(dòng)態(tài)閉運(yùn)算筆畫融合算法有效地融合圖像中文字的筆畫,解決了筆畫融合不佳的問題。再對(duì)文本圖像提取Gabor與方向梯度直方圖特征(Histogram of Oriented Gradient,HOG)的388維特征,利用樣本訓(xùn)練過后的SVM完成對(duì)非文本區(qū)域的過濾,在最后的自建中文定位數(shù)據(jù)集測(cè)試中也取得了預(yù)期的結(jié)果。
  第三,針對(duì)傳統(tǒng)文字復(fù)雜度漢字識(shí)別中,文字復(fù)

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