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Handwritten Chinese character recognition using spatial Gabor filters and self-organizing feature maps

机译:使用空间Gabor滤波器和自组织特征映射的手写汉字识别

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摘要

So far the bottleneck of Chinese recognition, especially handwritten recognition, still lies in the effectiveness of feature-extraction to cater for various distortions and position shifting. In the paper, a novel method is proposed by applying a set of Gabor spatial filters with different directions and spatial frequencies to character images, in an effort to reach the optimum trade-off between feature stability and feature localization. While a classic self-organizing map is used for unsupervised clustering feature codes, a multi-staged LVQ with a fuzzy judgement unit is applied for the final recognition on the feature mapping result.
机译:到目前为止,中文识别(尤其是手写识别)的瓶颈仍然在于特征提取能否有效地应对各种变形和位置偏移。本文提出了一种新颖的方法,将一组方向和空间频率不同的Gabor空间滤波器应用于字符图像,以期在特征稳定性和特征定位之间达到最佳平衡。当经典的自组织映射用于无监督的聚类特征码时,带有模糊判断单元的多级LVQ用于特征映射结果的最终识别。

著录项

  • 作者

    Chan KP; Deng D; Yu YL;

  • 作者单位
  • 年度 1994
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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