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相似文献
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1.
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   

2.
文章针对脱机手写体汉字特征约简与识别中离散化不当的问题,构建出基于实域粗糙集的脱机手写体汉字识别决策信息系统。提出了实域粗糙集中特征属性的广义重要度的概念以及空间中的广义近邻关系;设计了在广义近邻关系下基于实域粗糙集模型的特征属性约简算法,构建出基于实域粗糙集的脱机手写体汉字识别决策信息系统;采用基于变粒度仿反馈机制的智能认知模型对脱机手写体汉字识别决策信息系统进行仿反馈识别,并建立了变粒度仿反馈机制智能识别方法的评价指标体系和认知信息粒度变换规则,提出基于变粒度仿反馈机制的智能认知算法。对SCUT-IRAC HCCLIB样本库中的汉字进行了仿真实验研究,平均识别精度达到95.37%。仿真实验表明,相比于传统认知系统单向开环方式,该文提出的方法对提升脱机手写体汉字的识别效率、可识别性及正确识别率是有效可行的。  相似文献   

3.
基于融合特征和LS-SVM的脱机手写体汉字识别   总被引:3,自引:0,他引:3  
提出的脱机手写体汉字识别系统主要研究特征提取和分类识别两个模块.特征提取模块主要包括采用基于不变矩和弹性网格技术的串行特征融合方法,所得到的特征向量不仅充分反映了手写体汉字的全局和局部特征,而且具有很强的区分表达能力.分类识别模块将神经网络多类分类策略与最小二乘支持向量机相结合,所得到的分类器不仅识别率高、泛化能力强,而且有效地解决了多类分类问题.实验证明本文提出的识别系统能够取得很好的识别效果.  相似文献   

4.
针对脱机手写体字符识别问题,分别采用主元分析PCA方法和小波变换方法对字符的整体特征和局部特征进行提取,形成向量表示,综合两部分的特征向量形成复合特征向量,利用SVM进行分类识别。该方法在汉字手写体字符集上进行实验,取得了很好的识别准确率。  相似文献   

5.
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   

6.
手写体汉字集成识别技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
手写体汉字的计算机自动识别是一个高难度的模式识别问题,用单一识别方法难以达到理想的识别率。本首先分析了汉字识别方法的基本特点以及字符集成识别技术中存在的问题,然后结合认知科学 的研究成果,提出了手写体汉字层次集成识别的思想。  相似文献   

7.
采用深度学习方法处理脱机手写体汉字识别问题,提出一种改进的卷积神经网络结构.不同于传统的层与层依次连接的方式,新的结构中将当前层与前一层的特征图进行叠加后共同作为输入进入下一层.与以往结构相比,该卷积神经网络结构缓解了梯度消失的问题,减少了参数数量,且更有效地保留了汉字的细微结构特征.在ICDAR-2013脱机手写体汉字识别竞赛测试集上的实验结果表明,该结构可以在减少模型参数的情况下得到较高的识别准确率.  相似文献   

8.
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   

9.
脱机手写体汉字字符的笔顺信息恢复   总被引:2,自引:0,他引:2  
给出了一种从脱机手写体汉字字符中识别笔顺的法则——统一笔顺法则,将脱机识别问题转变为联机识别问题,利用人们熟悉的图论知识加以解决,大大提高了识别率和识别速度,也简化了识别过程.  相似文献   

10.
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   

11.
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   

12.
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   

13.
介绍了目前脱机手写体数字识别在预处理、特征提取、分类识别3个阶段主要采用的方法,比较了各种方法的优缺点,并提出了一种将相关向量机有效地用于解决多分类问题的方法.最后指出今后研究中需要注意的问题和方向.  相似文献   

14.
介绍脱机手写体汉字识别的基本流程,以传统决策树ID3模型为基础,对决策属性挑选策略进行改进.该方法基于信息增益的计算标准,通过引入属性间相关性关系对传统ID3算法“多值偏向性”的缺陷进行补偿,提出节点协调度的预剪枝策略.从分类精确度方面对改进的ID3算法和传统D3算法进行比较和分析.将改进的ID3算法应用于手写体汉字识...  相似文献   

15.
一种基于噪声信道模型的汉字识别后处理新方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用上下文关系进行汉字识别后处理时 ,若候选字集中不含有正确字符 ,文本识别率的提高会受到很大限制。基于单字识别系统的噪声信道模型 ,文中提出一种扩充候选字集的方法 ,利用单字识别给出的候选字来推测可能正确的字 ,并将它们与识别候选字进行集成 ,得到新的候选字集。30 0套脱机手写体样本的测试表明 ,新候选字集的 5 0选平均错误率较原先的识别候选字集下降了 37.88%。脱机手写体文本 (约 8万字 )识别后处理中 ,语言模型为基于字的bigram时 ,文本平均识别率从扩充候选字之前的 93.93%提高至 95 .82 % ,错误率下降了 31.14%。  相似文献   

16.
文章研究了一种基于过程神经网络的脱机手写体汉字特征提取方法。采用描述汉字整体构架性和可拆分性的笔划类型、笔划位置、笔划顺序以及拓扑结构特征的融合,给出了一种脱机手写体汉字特征表征方法以及冗余容错表征形状。采用过程神经网络模型的横向时间累积和纵向空间加权求和方法,模拟手写体汉字从左到右和从上到下的书写过程,给出了提取脱机手写体汉字特征的算法与步骤。采用粒子群优化学习算法保证过程神经网络的全局学习能力和收敛能力,建立了手写体汉字特征知识数据结构表,对SCUT-IRAC中的手写体汉字特征提取进等了仿真实验,结果表明该方法具有良好的“认知”手写体汉字特征的能力。  相似文献   

17.
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   

18.
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   

19.
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   

20.
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   

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