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Illustrations Segmentation in Digitized Documents Using Local Correlation Features

机译:使用局部相关特征的数字化文档中的插图分割

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摘要

In this paper we propose an approach for Document Layout Analysis based on local correlation features. We identify and extract illustrations in digitized documents by learning the discriminative patterns of textual and pictorial regions. The proposal has been demonstrated to be effective on historical datasets and to outperform the state-of-the-art in presence of challenging documents with a large variety of pictorial elements.
机译:在本文中,我们提出了一种基于局部相关特征的文档布局分析方法。通过学习文本和图片区域的辨别模式,我们可以识别并提取数字化文档中的插图。该提议已被证明对历史数据集有效,并且在存在具有大量图形元素的具有挑战性的文档的情况下,其性能优于最新技术。

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