多分类器集成的脱机手写体汉字识别方法的研究的开题报告.docx
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多分类器集成的脱机手写体汉字识别方法的研究的开题报告一、研究背景及意义随着社会信息技术的发展和生活水平的提高,对手写体汉字识别的需求越来越大。而在实际应用中,由于手写体汉字的形态多样性和复杂性,单一分类器的识别率往往不够理想。因此,集成多个分类器的方法成为提高识别准确率的有效途径。目前,多分类器集成的方法被广泛应用于手写体汉字识别领域。已有很多学者在此方面做出了很多有意义的研究工作,提出了许多有效的方法和技术。但是,对于脱机手写体汉字识别这一特殊情况,在多分类器集成的过程中还存在一些挑战。如何选择合适的分
报表版面分析及脱机手写体数字识别方法研究的开题报告.docx
报表版面分析及脱机手写体数字识别方法研究的开题报告一、选题背景随着信息技术的不断发展,大量的数据需要被处理和分析,报表成为了一种重要的信息传递方式。然而,报表大多为纸质格式,需要进行数字化处理才能方便地被计算机识别和分析。本选题旨在研究脱机手写体数字识别方法及报表版面分析,为报表数字化处理提供技术支持。二、研究内容1.报表版面分析通过深度学习和图像识别技术,研究报表版面分析方法,包括表格和非表格区域的分离、列和行的识别以及文字和数字的提取等。2.脱机手写体数字识别研究脱机手写体数字识别方法,结合深度学习、
基于全类分类器与子集分类器融合的脱机手写汉字识别研究的开题报告.docx
基于全类分类器与子集分类器融合的脱机手写汉字识别研究的开题报告一、选题背景手写汉字识别一直是计算机视觉领域的研究热点之一,其应用范围广泛,例如邮政编码排序、书写体自动识别、手写签名识别等。目前已有很多研究者关注此问题,并提出了很多有效的方法。然而,仍然存在以下问题:1.大多数现有的手写汉字识别方法都是针对单个字符进行识别,无法识别多个字符的组合;2.部分手写字符的识别率较低,例如一些结构复杂的汉字,这可能导致整个系统的准确度下降。因此,如何提高识别率是手写汉字识别研究中一个重要的问题。为解决这个问题,我们
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基于FSVM脱机手写体汉字分类识别研究摘要随着现代社会信息化程度不断提高,手写体识别技术也逐渐成熟。脱机手写汉字识别是其中的一个领域,从脱机的手写输入原始数据中自动识别汉字。本文提出了一种基于FSVM的脱机手写体汉字分类识别方法。该方法首先采用HOG特征提取器提取图像的特征,接着使用FSVM分类器对这些特征进行分类和识别。实验结果表明,该方法能够有效地对手写体汉字进行分类识别,识别率达到87%以上。关键词:脱机手写体汉字识别;FSVM;HOG特征提取器;分类识别。AbstractWiththecontin
基于粗糙集和遗传算法的脱机手写体汉字识别方法研究的开题报告.docx
基于粗糙集和遗传算法的脱机手写体汉字识别方法研究的开题报告一、研究背景与意义手写体汉字识别技术是计算机视觉领域的一项重要研究方向,其应用场景广泛,包括自然语言处理、邮件排序、银行支票处理、自动化填表等。目前,该领域的研究主要有两种方法:在线手写体汉字识别和脱机手写体汉字识别。在线手写体汉字识别是指在手写时即时识别文字,而脱机手写体汉字识别是指在离线时识别已经手写完成的汉字。与在线手写体汉字识别相比,脱机手写体汉字识别更具挑战性,因为在离线时手写的笔迹可能受到笔画顺序、笔画方向、笔画粗细等多种因素的影响。粗