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基于全卷积递归网络的手写汉字文本识别方法

摘要

本发明公开了基于全卷积递归网络的手写汉字文本识别方法,包括步骤路径积分层将联机的笔迹信息转化为相应的脱机特征图片;全卷积网络提取脱机特征图片的高维抽象表达,生成相应的响应图;多层双向递归网络将所述响应图的每一帧完成识别并输出一个关于字符集的概率分布;转录层使用前向计算和反向梯度传播的动态规划算法,使得整个手写汉字文本识别模型可以直接基于文本数据进行训练;和语言模型后处理。本发明对于原联机笔迹信息具有不同程度的刻画能力;在没有对手写汉字文本预分割的情况下,可以接受任意长度的输入序列,并输出一个对应的输出序列;整体性能强;采用集束搜索方法嵌入语言模型解码全卷积递归网络,进一步提高了识别率。

著录项

  • 公开/公告号CN106570456B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-08-09

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 华南理工大学;

    申请/专利号CN201610895498.1

  • 发明设计人 马景法;谢泽澄;金连文;

    申请日2016-10-13

  • 分类号G06K9/00(20060101);G06K9/62(20060101);G06K9/68(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构44329 广东广信君达律师事务所;

  • 代理人杨晓松

  • 地址 510640 广东省广州市天河区五山路381号华南理工大学

  • 入库时间 2022-08-23 10:38:34

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-08-09

    授权

    授权

  • 2017-05-17

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/00 申请日:20161013

    实质审查的生效

  • 2017-05-17

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K 9/00 申请日:20161013

    实质审查的生效

  • 2017-04-19

    公开

    公开

  • 2017-04-19

    公开

    公开

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