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

1、現(xiàn)代辦公逐步走向數(shù)字化,將紙質(zhì)文檔圖像轉(zhuǎn)化為數(shù)字電子文檔的需求逐漸增多,但是直接將其掃描成圖像存儲(chǔ)或者人工錄入,顯然效率低,數(shù)據(jù)量大。OCR技術(shù)使得紙質(zhì)文檔圖像到數(shù)字文檔轉(zhuǎn)存更加便捷,隨著OCR技術(shù)的逐漸成熟,OCR也開(kāi)始不斷被各行各業(yè)所應(yīng)用。目前OCR適合識(shí)別高質(zhì)量的文檔圖像,但是對(duì)于處理低質(zhì)量類(lèi)型的文檔圖像效果并不理想。因此對(duì)于OCR技術(shù)應(yīng)用于識(shí)別這些低質(zhì)量文檔圖像的算法仍需進(jìn)一步的研究。
  本文通過(guò)研究降質(zhì)類(lèi)型文檔圖像特點(diǎn)

2、,發(fā)現(xiàn)對(duì)于降質(zhì)文檔圖像的OCR處理性能關(guān)鍵在于圖像的預(yù)處理也就是二值化處理過(guò)程,而對(duì)于多字體印刷體漢字的識(shí)別,需要在保證其具有高效的識(shí)別率同時(shí)保證識(shí)別系統(tǒng)的穩(wěn)定性。因此本文通過(guò)大量研究國(guó)內(nèi)外二值化算法以及字符識(shí)別算法,分別對(duì)低質(zhì)量文檔圖像二值化以及多字體印刷體漢字的識(shí)別進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn)研究,以提高OCR系統(tǒng)的識(shí)別率和穩(wěn)定性。本文的主要工作如下:
  第一,本文根據(jù)圖像的灰度直方圖之間即存在一定差異又存在一定聯(lián)系的特性,分析了經(jīng)二值化

3、算法分類(lèi)后的圖像灰度直方圖特征屬性,通過(guò)將已有的二值化算法與SVM結(jié)合,實(shí)現(xiàn)對(duì)任意文檔圖像實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)選擇二值化算法,該算法首先對(duì)DIBCO標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)中的圖像進(jìn)行處理,按優(yōu)以預(yù)定的二值化方法對(duì)處理后的圖像進(jìn)行歸類(lèi),其次提取圖像的灰度直方圖的特征屬性作為特征向量,其對(duì)應(yīng)的圖像二值化算法作為標(biāo)簽建立訓(xùn)練樣本,最后采用SVM建立自適應(yīng)選擇模型,以達(dá)到自適應(yīng)選擇二值化方法的目的。
  第二,本文深入研究了多字體印刷體漢字的特點(diǎn)以及卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的

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