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【2h】

Online Devanagari Handwritten Character Recognition

机译:在线梵文手写字符识别

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摘要

This thesis proposes a neural network based framework to classify online Devanagari characters into one of 46 characters in the alphabet set. The uniqueness of this work is three-fold: (1) The feature extraction is just the Discrete Cosine Transform of the temporal sequence of the character points (utilizing the nature of online data input). We show that if it is used right, a simple feature set yielded by the DCT can be very reliable for accurate recognition of Devanagari handwriting, (2) The mode of character input is through a computer mouse - training the system with which will lead to jitter-robustness, and (3) We have built the online handwritten database of Devanagari characters from scratch, and there are some unique features in the way we have built up the database. Lastly, after comprehensive testing of the algorithm on 2760 characters, recognition rates of up to 97.2% are achieved.
机译:本文提出了一种基于神经网络的框架,将在线梵文字符分类为字母集中的46个字符之一。这项工作的独特性有三个方面:(1)特征提取只是字符点的时间序列的离散余弦变换(利用在线数据输入的性质)。我们证明,如果使用得当,DCT产生的简单功能集对于准确识别梵文的笔迹可能非常可靠。(2)字符输入的模式是通过计算机鼠标进行的-训练系统可以抖动鲁棒性,以及(3)我们从头开始构建了梵文字符的在线手写数据库,并且在构建数据库的方式上有一些独特的功能。最后,对2760个字符进行了全面测试,识别率高达97.2%。

著录项

  • 作者

    Kubatur Shruthi;

  • 作者单位
  • 年度 2012
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类

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