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相似文献
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1.
本文提出了一种无需细化过程的脱机手写体汉字字符的识别方法,并且提出了从脱机手写体汉字中识别动态信息的方法,从而将脱机汉字字符识别问题转变为联机识别问题。  相似文献   

2.
手写体汉字机器识别技术的研究不仅具有重要的理论研究价值,而且具有广阔的应用前景。本介绍了手写体汉字识别技术的原理,研究历史及技术困难,综合分析了当前国内外主要识别方法及其特点,展望了该技术今后的发展方向。  相似文献   

3.
手写体汉字特征提取的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在手写体汉字识别的研究中,汉字的特征提取可以说是整个手写体汉字识别系统中最重要的一部分。本文针对手写体汉字特点,找到了能充分反应手写体汉字特点的三种特征井加以提取;同时提出了将汉字分解为部件来识别的观点。实验结果表明所提取的特征兼顾了提取方法的方便性和特征的稳定性;这些特征能有效地识别手写体汉字。  相似文献   

4.
用于手写体汉字识别的汉字结构模型   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对手写体汉字识别问题,选取笔段和笔划作为基元,分析手写体汉字的组成规律和变形规律,提出了两种汉字结构模型:笔段中心点模型和笔划关系矩阵模型,以及基于模型的分类依据和识别方法.根据所提出的模型,采用两级分类方案构造汉字识别系统,粗分类采用笔段中心点法,细分类采用笔划关系矩阵法.实验表明模型是有效可行的.  相似文献   

5.
文章设计了一种基于粗糙集理论的手写体汉字识别决策系统,依据并行遗传算法在处理大型数据库上的特有优势,将信息熵理论作为粗糙集不确定性的度量,给出一种约简冗余条件属性求解决策信息系统约简集的多群体并行遗传算法;并提出了一种基于规则置信度的手写体汉字识别规则融合算法,提高识别准确率,对SCUT_IRAC手写体汉字库中手写体汉字进行识别实验,结果证明,该系统具有较强的手写体汉字识别能力。  相似文献   

6.
特征选取和分类器设计是字符识别系统设计的.本文针对手写体汉字识别提出了依据不同的分类要求,分别选取不同的汉字特征,而后输入BP神经网络多分类器进行识别的设计方法.实验结果表明,该方法用于手写体汉字识别是行之有效的.  相似文献   

7.
文章为研究脱机手写体汉字识别问题,将汉字样本及其特征向量看作是一个信息系统,采用基于β近似依赖度的属性重要度定义作为启发式信息,设计出在变精度粗糙集模型下的特征属性近似约简算法,对手写体汉字信息系统中冗余特征属性进行约简,构建出脱机手写体汉字识别决策信息系统。识别过程中采用基于加权规则置信度的规则融合方法,进一步提高了脱机手写体汉字的可识别性和正确识别率。实验结果表明,该方法是有效可行的。  相似文献   

8.
在对计算机的汉字识别方法讨论分析之后,本文以汉字的结构特征为基础,提出了一个新的笔划跟踪搜索方法,用来解决手写体汉字的识别问铱,在该方案中采取了速度快、质量好的平滑细化等预处理方法。在特征抽取中采用了定向记忆跟踪和笔划拼接二种方法,从而解决了在笔划抽取中,特别是在笔划经过细化处理后,不可避免地带来某种程度的笔划畸变的情况下,如何正确地抽取笔划特征,找到了一个较完善的处理方法。经过大量的计算机实验,证明该方法切实可行。且已使正确识别率提高到95%以上,误认率低于5%,识别速度小于2秒。  相似文献   

9.
基于笔划方向特征和非对称分布的手写体汉字识别模型,提出一种从手写体汉字骨骼图像上提取分叉点的有效改进算法,保证笔划提取的可靠性,并直接从笔划结构上计算统计识别特征矢量;采用主向量空间的非对称参数分布模型计算距离测度.实验表明,基于笔划方向特征和非对称分布的统计识别模型具有优良的识别性能.  相似文献   

10.
汉字的层次轮廓特征及其应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
汉字特征的描述与匹配,是汉字识别研究中的两个重要问题。从上下左右四个不同的方向看一个汉字,在不同的层次和位置,可以得到不同的曲线段,这些曲线段是汉字笔划的反映,唯一地确定了汉字的结构。基于这一观点,本文从轮廓的角度,给出了汉字特征的一种形式化描述方法,提出了汉字的层次轮廓概念,给出了相应的局部最优匹配算法,最后,将该方法应用于特定人脱机手写体汉字识别中,取得了较为理想的效果。  相似文献   

11.
联机手写体汉字识别中的笔划分类及笔划识别   总被引:9,自引:4,他引:5  
提出了手写体汉字识别的一种毛划分类方法,它把构成汉字系统的笔划分为7种基本单元,并论证了它在整字识别上容忍笔划变形度大的原因。  相似文献   

12.
对自然手写体汉字联机识别系统中笔画和字根提取问题作了深入研究,提出并改进了有关策略和算法实现。经深入分析和测试结果表明,由于充分考虑了自然手写体汉字的书写习惯和结构特征,技术策略和算法实现具有高稳定性和变形容忍度。  相似文献   

13.
本文提出了基于进化神经网络进行手写体汉字识别的新算法,讨论了BP网络的构造及用遗传算法优化神经网络的权值问题,通过仿真验证了该算法是有效的。  相似文献   

14.
提出了一种基于笔划的一级分类,笔划特征二 级分类的新方法来实现联机手写体汉字的识别。  相似文献   

15.
用并行遗传算法实现手写字符样本库的压缩   总被引:1,自引:0,他引:1  
手写体汉字离线识别系统实际应用的关键问题之一是如何维护一个既有足够代表性又不至于过于庞大的汉字字库.本提出了用并行遗传算法有效地从庞大的不同风格手写体汉字全集中选择出样本字,构建识别意义上最优的压缩样本字库的方法.采用ETL882字库和献[1]中的识别算法所做的实验,证明了这一方法的有效性.  相似文献   

16.
对计算机统计识别方法和人工神经元网络识别方法的分析与研究,将两种方法有机的结合起来,利用各自的优势,对相似汉字进行识别,有效的提高了相似汉字的识别率,同时使整个汉字识别系统的性能也得到了显著的改善。  相似文献   

17.
一种手写体汉字的非线性规范化方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
手写体汉字变形问题是无约束手写体汉字识别的关键问题。规范化处理的目的是对字符图像点阵进行变换,矫正手写体汉字变形,减小同类字符之间的差异。文章提出了一种非线性规范化方法,它一方面调整了汉字的笔划分布,使笔划的分布密度趋于均匀;另一方面又调整了笔划的粗细,使笔划的宽度趋于一致。实验显示,用文章提出的方法产生的同类字符点阵的离散度小于用已有的几种非线性规范化方法产生的同类字符点阵的离散度,表阴提出的非线性规范化方法,较之已有的几种非线性规范化方法更有效地减小了同类字符之间的差异。  相似文献   

18.
本提出了一种基于模糊方向线索特征(fuzzydirectionallineelementfeature,FDLEF)与人工神经网络(artificialneuralnetworks,ANN)相结合的手写体汉字识别方法(FDLEF-ANN),解决了单一FDLEF方法对相似字识别率低的问题。  相似文献   

19.
在手写体汉字识别或者笔迹辨伪的过程中,一般需要用到文字的归一化处理过程,相对于印刷字体构成的书写样本,手写体存在较多的汉字交错和粘连的情况.根据汉字粘连的情况不同,进行手写体汉字的归一化困难程度也不同.为此,阐述一种实用手写体汉字归一化方法.  相似文献   

20.
设计并构建了一种记录书写者民族信息的手写体汉字数据库———大连民族学院DNU-Ⅰ型多民族脱机手写体汉字数据库。包括单字库、行文本库和段文本库3个子库。为少数民族汉字书写特征分析、中文文档的行切分、汉字的切分识别、中文文本的无切分识别、笔迹鉴别和签名验证等方面的研究奠定基础,并提供算法的验证平台。同时介绍了字符识别数据库的一般构建流程和数据库图像二值化、归一化、行分割等预处理算法,为少数民族文字数据库的构建提供了技术支撑。  相似文献   

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