[发明专利]一种文字检测及识别的方法及系统在审

专利信息
申请号: 201810818780.9 申请日: 2018-07-24
公开(公告)号: CN109034155A 公开(公告)日: 2018-12-18
发明(设计)人: 房鹏展;夏宇;吕晨 申请(专利权)人: 百卓网络科技有限公司
主分类号: G06K9/32 分类号: G06K9/32;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 南京瑞弘专利商标事务所(普通合伙) 32249 代理人: 陈建和
地址: 210000 江苏省南京市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 发明公开了一种文字检测及识别的方法及系统,应用于识别图片中的文字信息,根据数据集中的文字区域位置,利用深度神经网络训练文字区域检测模型,然后根据文字区域图片与对应的文字信息训练文字识别模型,通过文字区域检测模型,可以检测出图片中的文字区域,通过文字识别模型,可以识别文字区域图片中的文字信息,两个模型结合起来可以实现图片中的文字信息识别。该方法和系统能够高效准确的完成图片文字检测及识别任务,能够应用到很多场景下的文字自动识别及录入工作,大大减少人力成本。
搜索关键词: 文字信息 文字区域检测 文字区域图片 文字检测 文字区域 文字识别 神经网络训练 图片文字检测 模型结合 人力成本 数据集中 自动识别 录入 图片 应用 场景 检测
【主权项】:
1.一种文字检测及识别的方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:准备数据集,包括文字图片中的文字区域位置、区域文字信息,数据集可以通过人工标注或者自动生成获得;步骤二:根据文字区域位置,利用深度神经网络训练文字区域检测模型,并对模型进行评估及优化,对于文字区域检测模型,输入为一张图片Imagei,输出为{Regionik},其中i表示第i个图片,k=1,...,t,t表示第i个图片中有t个文字区域,Regionik表示第i个图片中第k个文字区域;利用深度神经网络训练一个文字区域检测模型,使得F(Imagei)={Regionik}。步骤三:根据文字区域图片与对应的文字信息,利用深度神经网络训练文字识别模型,并对模型进行评估及优化;对于文字识别模型,输入为步骤二中得到的校正的文字区域图片CImageik,输出为对应的文字信息Stringik;利用深度神经网络训练一个文字区域检测模型,使得G(CImageik)=Stringik;步骤四:对于待识别的图片,调用F模型,得到t个文字区域矩形,并进行旋转校正,得到t个校正的文字区域图片;步骤五:对于t个校正的文字区域图片,分别调用G模型,得到t个区域对应的文字信息,将这些信息返回。
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