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基于卷积神经网络识别单词的方法和装置

摘要

本发明提供了一种基于卷积神经网络识别单词的方法和装置。该方法包括采用卷积神经网络模型对原始图像进行特征提取以输出第一特征图;将第一特征图在高度维度上切片以得到多个第二特征图;分别自上而下、自下而上对多个第二特征图进行卷积和相加运算以得到第三特征图;将第三特征图在宽度维度上切片以得到多个第四特征图;分别自左向右、自右向左对多个第四特征图进行卷积和相加运算以得到第五特征图;通过平均池化和全连接的方式将第五特征图映射到单词相似性概率空间以得到第一单词语义空间特征图;采用时序分类算法求解第一单词语义空间特征图对应的最优的单词序列,从而利用上下文空间序列学习卷积神经网络,充分探索图像中上下文的语义关系。

著录项

  • 公开/公告号CN110378342A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-10-25

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京中星微电子有限公司;

    申请/专利号CN201910677804.8

  • 发明设计人 张韵东;黄发亮;刘小涛;

    申请日2019-07-25

  • 分类号

  • 代理机构北京布瑞知识产权代理有限公司;

  • 代理人秦卫中

  • 地址 100191 北京市海淀区学院路35号世宁大厦六层603号

  • 入库时间 2024-02-19 14:58:18

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-08-18

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/32 申请日:20190725

    实质审查的生效

  • 2019-10-25

    公开

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