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相似文献
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1.
基于笔划宽度提取的手写体汉字归一化方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
王建平  蔺菲 《微机发展》2006,16(10):29-31
手写体汉字书写变形是手写体汉字识别预处理阶段的重要问题之一。为了有效地改善手写体汉字变形并识别手写体汉字,提出了手写体汉字笔划宽度提取,以及基于提取出的笔划宽度的手写体汉字归一化的方法。用上述方法在计算机上进行仿真实验,实验结果表明,手写体汉字归一化的方法既能保证原手写体汉字的形状结构特征不变,并可有效地改善手写体汉字变形差异。  相似文献   

2.
基于笔划宽度提取的手写体汉字归一化方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
手写体汉字书写变形是手写体汉字识别预处理阶段的重要问题之一。为了有效地改善手写体汉字变形并识别手写体汉字,提出了手写体汉字笔划宽度提取,以及基于提取出的笔划宽度的手写体汉字归一化的方法。用上述方法在计算机上进行仿真实验,实验结果表明,手写体汉字归一化的方法既能保证原手写体汉字的形状结构特征不变,并可有效地改善手写体汉字变形差异。  相似文献   

3.
为使汉字草体计算机输入识别精简化,对汉字草书手写体,实施分类与亚分类等类似处理.参照人的汉字草书书写习惯,提出模糊识别汉字草体手写输入算法.结合各种具体编码约定,可使软件编写思路清晰、减少编程工作量、提高编程工作效率.预见该算法能使最终软件短小有力.该思路可类推地移植到汉字行书、正楷与其他字体,也可移植到英文或其他少数民族文字,但显然具体处理方法不同.  相似文献   

4.
梁艳  黄弋石 《微机发展》2005,15(10):14-15
为使汉字草体计算机输入识别精简化,对汉字草书手写体,实施分类与亚分类等类似处理。参照人的汉字草书书写习惯,提出模糊识别汉字草体手写输入算法。结合各种具体编码约定,可使软件编写思路清晰、减少编程工作量、提高编程工作效率。预见该算法能使最终软件短小有力。该思路可类推地移植到汉字行书、正楷与其他字体,也可移植到英文或其他少数民族文字,但显然具体处理方法不同。  相似文献   

5.
李哲  玉俊奇  杨兆中 《计算机工程》2003,29(12):96-97,148
汉字手写体识别是模式识别和人工智能的重要分支,汉字数量庞大,书写灵活,计算机识别相当困难。该文基于模糊概念,并引入几个指示向量,提出一个新颖的汉字手写体模糊识别技术,实验证实效果显著。  相似文献   

6.
自然手写汉字FS识别法   总被引:3,自引:0,他引:3  
提出联机识别自然手写汉字的FS识别法。在剖析五笔字根结构和编码原则基础上,对五笔字根作适应性改造,将键盘输入技术与联机识别技术有机融合的一种识别体系。在多库识别体系中首次采用层间分级技术。分析和实验表明:充分考虑了自然手写汉字书写习惯和结构特征,系统有较高稳定性。  相似文献   

7.
低分辩率的车牌汉字识别是字符识别中的一个难题。随着智能交通和模式识别技术的发展,传统的基于二值图的识别方法已不能满足实际要求。该文采用基于灰度图的汉字识别方法,避免了在传统二值化过程中不必要的结构信息丢失。该文将局域二值模式(Local Binary Patterns,LBP)算子运用于字符识别,使得车牌汉字的识别率由过去的74.25%提高到98.80%;并在已有的局域二值模式算子的基础上提出了一种改进的局部二值模式(Advanced Local Binary Pattern, ALBP)算法,使得汉字的识别时间大幅度缩短。实验结果表明,该文提出的方法对于低质量的车牌灰度汉字具有较强的鲁棒性,与传统识别方法相比,识别准确率和识别速度都有了较大的改进。  相似文献   

8.
手写体汉字变形规律的机器发现   总被引:1,自引:0,他引:1  
手写汉字的不规整是手写汉字的一个主要特点,也是影响识别率的一个重要因素。利用机器发现的方法,从大量手写体汉字样本中寻求手写汉字变形的一般规律,并将变形规律应用手汉字识别的过程之中,可以大大提高分类的准确性,并可以压缩样本字典的容量,提高匹配速度。  相似文献   

9.
基于HMM的联机汉字识别系统及其改进的训练方法   总被引:5,自引:1,他引:4  
本文描述了一个基于HMM模型的联机汉字识别系统的设计思想与实现方法。系统以联机汉字的笔段序列作为观察序列,采用带有多跨越的模型结构消除自由书写汉字笔段序列的冗余与丢失问题。HMM模型的训练是本系统设计的一个重要问题,针对复杂HMM模型参数训练容易收敛于局部最小的情况,本文结合联机汉字识别的特点,提出了一种利用“引导模型”进行训练的改进方法,避免了训练过程收敛于局部最小点的发生。经过大量样本的训练,本系统对规范书写汉字和自由书写汉字均取得了比较令人满意的结果。  相似文献   

10.
汉字识别方法综述   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
孙华  张航 《计算机工程》2010,36(20):194-197
分析汉字结构特征及其演变,在汉字字库及汉字识别目标变化的基础上,结合汉字识别过程,研究与比较贝叶斯决策、二次判别函数法、隐马尔科夫模型、神经网络分类器以及支持向量机这5种汉字识别方法的优缺点及适用范围。结果表明,汉字识别方法仍需要在识别目标及特征提取、训练字符集准备方面进行改进。  相似文献   

11.
混合模式识别系统研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
张佩芬  李伟 《信息与控制》1997,26(2):121-128
讨论基于多种分类方法的模块组合实现的混合模式识别系统,它不同于利用多分类器输出结果表决的集成系统。提出两个系统:一个面向刷体汉字文本识别,另一个面策自由手写体字识别。  相似文献   

12.
Image normalization for pattern recognition   总被引:12,自引:0,他引:12  
In general, there are four basic forms of distortion in the recognition of planar patterns: translation, rotation, scaling and skew. In this paper, a normalization algorithm has been developed which transforms pattern into its normal form such that it is invariant to translation, rotation, scaling and skew. After normalization, the recognition can be performed by a simple matching method. In the algorithm, we first compute the covariance matrix of a given pattern. Then we rotate the pattern according to the eigenvectors of the covariance matrix, and scale the pattern along the two eigenvectors according to the eigenvalues to bring the pattern to its most compact form. After the process, the pattern is invariant to translation, scaling and skew. Only the rotation problem remains unsolved. By applying the tensor theory, we find a rotation angle which can make the pattern invariant to rotation. Thus, the resulting pattern is invariant to translation, rotation, scaling and skew. The planar image used in this algorithm may be curved, shaped, a grey-level image or a coloured image, so its applications are wide, including recognition problems about curve, shape, grey-level and coloured patterns. The technique suggested in this paper is easy, does not need much computation, and can serve as a pre-processing step in computer vision applications.  相似文献   

13.
手写笔迹识别是模式识别的一个重要研究领域。因为每个人的书写习惯有所不同,导致手写的字体有一定的差异。传统的Softmax模型在手写数字的识别结果上并没有达到人们的期望。目前,深度神经网络框架是模式识别领域的主流方法。长短期记忆神经网络(long-short term memory network,LSTM)是一种特殊的循环神经网络,它由输入门、遗忘门、输出门以及神经元组成。长短期记忆神经网络对于长序列问题有很好的处理。文中提出采用双向长短期记忆神经网络进行手写数字识别。采用MNIST数据集,分别使用传统的Softmax方法和双向长短期记忆神经网络方法对MNIST数据集里的图片进行识别。实验结果表明,传统的Softmax模型的正确率为92%左右,而LSTM模型的正确率达到了96.3%,提升4.3%。  相似文献   

14.
细胞识别是图像处理和模式识别领域的一个研究热点,有着十分广泛的应用前景。本文提出了基于神经网络算法FTART2的肺癌细胞识别方法,讨论了FTART2的网络结构、输入矢量的标准化及分类算法。用513个样本对网络进行训练,再用716个样本组成测试集进行测试,实验结果表明:本文提出的基于FTART2的肺癌细胞分类器与基于标准BP的分类器相比,具有学习速度快、分类精度高的特点。  相似文献   

15.
从维吾尔文的特征和书写规则出发对维吾尔文联机手写单词识别技术进行了探索性研究,并提出一种新的思路:不是直接把单词切分成字母,而是先把单词分割成连体段,然后再分割成字母。这样,可以提高字母切分和字母识别的准确率。按照该思路,提出一种连体段分割算法:根据通过研究维吾尔文的特征和书写规则找出来的一些规则把一个个的笔画,组合成连体段。实验证明了该连体段分割思路和算法的可行性。  相似文献   

16.
工程图纸自动输入字符识别的二维隐性马尔可夫模型方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
在分析了语音识别的一维马尔可夫模型(1D-HMM)方法的基础上,采用二维马尔可夫模型(2D-HMM)方法识别工程图纸中的各类印刷体汉字、较规范的手写仿宋体汉字、英文及阿拉伯数字,适用于多字体、倾斜字符识别等情形,抗噪声能力强,取得了较高的识别率.  相似文献   

17.
This paper describes the adaptation and writing process of writers who have started using speech recognition systems for writing business texts. The writers differ in their previous writing experience. They either have previous classical dictating experience or they are used to writing their texts with a word processor. To gather the process data for this study we chose complementary research methods. First the participants were asked to fill in a questionnaire and given instruction about the speech recognition system. Then they were observed five times using the speech recognition system during their day-to-day work. Finally, they also filled in a logging questionnaire after each task.

The quantitative analysis of the use of the writing mode shows that those participants who had no previous dictating experience, tend to use the voice input more extensively, both for formulating and reviewing. This result is confirmed in the more detailed case analysis. The other analyses in the case study—i.e. repair, revision, and pause analysis-refine the differences in the organization of the writing process between the writers, and show that the speech recognition mode seems to create a writing environment that is open for different writing profiles.  相似文献   


18.
俞庆英  吴建国 《微机发展》2004,14(10):68-69,72
联机手写汉字识别(OLCCR),是指用笔在图形输入板上写字,人一边写,机器一边认,是一种方便的汉字识别手段。在各种自动识别输入的方法中,OLCCR是能够代替或部分代替人工编码输入的惟一可能的方法。识别中主要是两方面的问题:建立汉字识别库和手写板上笔画轨迹的识别。文中就第二方面即手写笔画识别的问题进行了全面的研究,采用笔画基元帮助分析笔画轨迹,并用可视化编程工具Visual C 6.0实现了基于这种方法的笔画识别过程。  相似文献   

19.
The higher order neural network(HONN) was proved to be able to realize invariant object recognition. By taking the relationship between input units into account, HONN's are superior to other neural models in invariant pattern recognition. However, there are two main problems preventing HONN's from practical applications. One is the combinatorial increase of weight number, that is, as input size increases, the number of weights in a HONN increases exponentially. The other problem is sensitivity to distortion and noise. In this paper, we described a method, in which by modifying the constraints imposed on the weights in HONN's, the performance of a HONN with respect to distortion can be improved considerably.  相似文献   

20.
基于高斯混合模型的乐器识别方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
张奇  苏鸿根 《计算机工程》2004,30(18):133-134,173
传统的乐器识别方法采用的是树型分类方法,这种方法分类过程比较繁琐。而且精度不高。该文把话者识别的方法应用到乐器识别之中,采用模式识别的方法实现对乐器的识别。采用MFCC系数和它的一阶导数作为音品的声学特征,分别对6种管弦乐器建立高斯混合模型。在识别过程中,首先假设各乐器的先验概率相同。根据高斯混合模型得出的后验概率确定待识别乐器所属的种类。实验表明这种识别方法十分有效,取得了较高的识别精度。  相似文献   

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