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Context-based multiscale classification of document images using wavelet coefficient distributions

机译:基于小波系数分布的基于上下文的文档图像多尺度分类

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摘要

In this paper, an algorithm is developed for segmenting document images into four classes: background, photograph, text, and graph. Features used for classification are based on the distribution patterns of wavelet coefficients in high frequency bands. Two important attributes of the algorithm are its multiscale nature-it classifies an image at different resolutions adaptively, enabling accurate classification at class boundaries as well as fast classification overall-and its use of accumulated context information for improving classification accuracy.
机译:在本文中,开发了一种用于将文档图像分为四类的算法:背景,照片,文本和图形。用于分类的特征基于高频带中的小波系数的分布模式。该算法的两个重要属性是它的多尺度性质-自适应地对不同分辨率的图像进行分类,从而可以在类边界处进行准确的分类,以及对整体进行快速分类-以及使用累积的上下文信息来提高分类的准确性。

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