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摘要:
随着深度学习技术在计算机视觉领域的发展,场景文本检测与文字识别技术也有了突破性的进展.受到自然场景下极端光照、遮挡、模糊、多方向多尺度等情况的影响,无约束的场景文本检测与识别仍然面临着巨大的挑战.从深度学习的角度对场景文本检测和文字识别技术进行深入研究,总结出在文本检测技术中将基于分割的方法与回归的方法优势相结合,可以解决小文本区域的召回率较低的问题,同时适应多尺度文本;在文本识别方法中将CTC机制与Attention机制相结合,可以相互监督以提升识别性能,降低长文本识别的出错率.
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内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
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文献信息
篇名 深度学习在场景文字识别技术中的应用综述
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 深度学习 计算机视觉 自然场景 文本检测 文字识别
年,卷(期) 2022,(4) 所属期刊栏目 热点与综述|Research Hotspots and Reviews
研究方向 页码范围 52-63
页数 12页 分类号 TP391.1
字数 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.2106-0411
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
深度学习
计算机视觉
自然场景
文本检测
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导