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手書き単語認識における解析的手法と全体的手法のベイズ決定則に基づいた統合フレームワーク

机译:一种基于贝叶斯判决法的分析方法与手写词识别的整体方法综合框架

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摘要

本論文では,手書き単語認識の解析的手法と全体的手法をベイズ決定則に基づき統合するフレームワークを提案する。Kittlerらによるproduct rule導出時の式展開を出発点とし,筆者らの先行研究である正規化事後確率比の導出に用いた近似テクニックを応用することで統合後の事後確率の近似計算式を導く。更に,文字分割失敗による近似誤差と特徴間の相関による近似誤差を補正する方法を示す。提案法は事後確率で表された文字認識結果と隠れマルコフモデルの出力であるゆう度を入力とし,事後確率を出力とするため,適用範囲の広い統合フレームワークである。手書き単語976個の認識実験では,従来法に比較し誤り削減率が13%強となり,5%の有意水準で提案法の有効性が確認された。
机译:在本文中,我们提出了一个框架,该框架整合了基于贝叶斯决策法的手写词识别分析方法和整体方法。 产品规则由Kittler等。在推导产品规则时增加表达开发,这是作者领先的研究比率的先前研究,该研究用于推导近似的技术在集成之后获得近似技术。 。 此外,它示出了由于由于字符分割故障而校正由于近似误差而校正近似误差的方法,并且特征之间的相关性。 该方法是具有广泛应用程序的集成框架,以输出由概率后概率和隐藏马尔可夫模型的输出表示的字符识别结果,并输出概率后。 在976个手写的单词中,与常规方法相比,发生的减少率为13%,并且在5%的显着性水平的情况下证实了所提出的方法的有效性。

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