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摘要:
由于实际票据中的手写金融汉字书写得并不规范,而且还会受到票据的背景底纹和印章等因素干扰,所以正确识别率很低.为了达到要求的识别精度,必须拒识大量样本,这样就限制了票据识别系统的自动处理率.本文提出一种基于支持向量机的可信度估计方法,其特点是针对每个文字类别,专门构造用于易混淆字判断与可信度估计的支持向量机.该方法充分利用了支持向量机在少量训练样本情况下对两类判断问题的学习能力,可以准确地估计可信度,从而在拒识较少样本的情况下达到要求的识别精度.
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文献信息
篇名 手写金融汉字识别中的可信度估计
来源期刊 电子学报 学科 工学
关键词 汉字识别 支持向量机 易混淆字 可信度 银行票据OCR
年,卷(期) 2005,(10) 所属期刊栏目 科研通信
研究方向 页码范围 1879-1882
页数 4页 分类号 TP391
字数 3777字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0372-2112.2005.10.035
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 郭军 北京邮电大学信息工程学院 101 1335 20.0 31.0
2 徐蔚然 北京邮电大学信息工程学院 22 369 9.0 19.0
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研究主题发展历程
节点文献
汉字识别
支持向量机
易混淆字
可信度
银行票据OCR
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电子学报
月刊
0372-2112
11-2087/TN
大16开
北京165信箱
2-891
1962
chi
出版文献量(篇)
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