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【24h】

本の厚みによる歪みを考慮した光学文字認識

机译:考虑书本厚度导致变形的光学字符识别

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摘要

概要:近年,様々な光学文字認識サービスが利用できるが,歪み補正や,平滑化などの適切な補正が行われず精度低下の原因になる.本研究は,本の厚みによる歪みに近似した画像を生成し,畳み込みニューラルネットワークを用いて文字認識を行う.本研究では,厚みのある本を見開きにした場合に左右に湾曲する歪みを前提とする.そのため,フォントデータから生成した文字画像をOpenCVのremap メソッドを用いて歪ませることで,学習データを生成 した.提案手法の精度は,生成した画像のホールドァゥト検証では99.97%となったものの, 撮影した書籍の文字画像では既存手法より劣る結果となった.この結果は,文字色や背景色などの学習画像を生成する要件と層の最適化が不十分なためだと考えられる.今後の課題と して,精度の向上を目指していきたい.
机译:摘要:近年来,可以使用各种光学字符识别服务,但是未进行正确的校正(如失真校正和平滑处理),这会导致精度下降。使用卷积神经网络生成字符并进行字符识别,在这项研究中,假设打开一本厚厚的书时存在左右弯曲的变形。训练数据是使用remap方法进行失真处理生成的,虽然在生成图像的保留验证中所提方法的准确性为99.97%,但其效果却不及现有书本人物图像中的方法。认为此结果是由于对生成学习图像(如文本颜色和背景颜色以及优化图层)的要求不足,我们希望将精度作为未来的课题。 。

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