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摘要:
自然场景中的文字检测与识别是图像理解中的重要部分,在大部分的系统设计中,检测和识别被看成是孤立的两部分进行处理,本文提出使用多类霍夫森林建立一个统一的检测识别框架。同时为了解决霍夫森林在类别增多时识别率下降,以及在尺度多变的情况下定位偏移的问题,文中提出利用组件树提取出具有层级的连通域,同时针对文字本身的特征建立分类器。通过级联该分类器,提取出文本的候选位置并确定目标的尺度大小,为后级精细的定位和识别奠定基础。实验结果显示该方案在检测和识别方面均与目前最优的方案具有竞争性。
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文献信息
篇名 基于组件树和霍夫森林的场景文字检测识别
来源期刊 电子设计工程 学科 工学
关键词 组件树 霍夫森林 图像理解 文字检测 文字识别
年,卷(期) 2016,(20) 所属期刊栏目 图像与多媒体
研究方向 页码范围 178-181,185
页数 5页 分类号 TN99
字数 4109字 语种 中文
DOI
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 王晓明 6 6 2.0 2.0
2 苏江 2 0 0.0 0.0
3 高博 6 1 1.0 1.0
4 仵媛媛 4 0 0.0 0.0
5 房涛 3 7 1.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
组件树
霍夫森林
图像理解
文字检测
文字识别
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
电子设计工程
半月刊
1674-6236
61-1477/TN
大16开
西安市高新区高新路25号瑞欣大厦10A室
52-142
1994
chi
出版文献量(篇)
14564
总下载数(次)
54
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54366
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