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基于 YCbCr 颜色空间的快递单手写文字分割 总被引:3,自引:2,他引:1
目的在YCbCr颜色空间下,利用Cb颜色分量信息结合阈值分割方法,提取快递单图像手写体文字信息。方法首先将图像从RGB颜色空间转换到YCbCr颜色空间下,然后在Cb颜色分量图像下进行图像阈值分割处理操作,最后对提取出的手写体文字信息进行中值滤波去噪处理,并将该算法提取的结果与基于YCbCr颜色空间使用K均值聚类方法提取的结果在分割效果、分割时间与文字识别率上进行对比。结果利用Cb颜色分量提取出的手写体文字信息更清晰,具有更快的处理速度和更高的识别率,快递单图像平均处理时间为1.36 s,识别率为89%。结论单独利用Cb颜色分量信息提取手写文字就可得到较好的提取效果,算法简单、可行。 相似文献
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基于 Lab 颜色空间的手写文字提取算法研究 总被引:3,自引:1,他引:2
目的研究颜色空间聚类在彩色手写体文字提取方面的应用。方法分别在Lab,LUV,YCbCr颜色空间以及YIQ颜色空间下,进行手写体文字图像聚类效果的分析比较,并结合空间域滤波增强与边缘检测技术提取出所需要的手写体文字信息。结果所选择研究对象在Lab颜色空间下对手写体文字具有较好的提取效果,有利于后续的文字识别。结论颜色空间聚类方法能有效避免灰度转换造成颜色信息丢失而引起的误判,在保证原有阈值分割算法快速、简单的前提下,能够对彩色图像进行更为准确的分割。 相似文献
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基于自适应混合颜色空间的图像分割在药片泡罩包装检测中的应用 总被引:2,自引:2,他引:0
提出了一种建立新的颜色空间方法,根据相关性小和辩识能力好的原则, 在经典颜色空间分量中选择颜色分量,构成混合颜色空间,可改善需检测的药片图像分割的精确性和鲁棒性.实验表明:基于混合颜色空间的图像分割,药片边缘定位准确,克服了光照不均匀等问题,可精确计算出药片的几何形态属性,提高缺陷药片的识别率. 相似文献
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针对采集到的人民币号码图像都是彩色图像并携带有噪声这一现象,本文提出基于 HSI空间和改进的 C-means算法的人民币彩色号码图像分割方法。选用 HSI颜色空间作为彩色分割空间,在 HSI空间内,将 HSI的 3-D搜索问题转化为 3个 1-D的搜索问题,求取图像在 3个 1-D方向上的灰度直方图,该方法根据图像当前点 3×3邻域内每个像素灰度值与当前点灰度值差值的大小情况,确定聚类算法中当前点的灰度值 p(m)的值,采用 C-means聚类算法分别确定文字和非文字的聚类中心,利用欧式距离进行人民币号码前景和背景的聚类判断。该方法直接对彩色人民币号码图像进行分割,考虑了当前点与邻域像素点之间的相互关系,具有一定的自适应性。实验结果表明,提出的号码图像分割方法不受图像噪声和局部边缘变化的影响,且变换后数据量减少,易于计算,该方法对字母和数字的分割都有效,鲁棒性较强。 相似文献
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目的 针对自然生长环境下重叠苹果的识别问题,提出一种基于距离变换机制的改进分水岭算法.方法 首先,通过对比实验优选出苹果在RGB、HSI和Lab颜色空间的图像处理模型;然后,采用距离变换和归一化处理方法对苹果的位置特征进行内部标记;进而基于锐化方法提高原图像的边缘强度,并结合内部标记符改进分水岭算法,实现苹果轮廓的分离;最后,基于最小外接圆法提取苹果的单连通区域,实现重叠苹果的识别.结果 简化了目标与背景的分割过程,通过内部标记法改进了分水岭算法,实现重叠目标的轮廓重建,解决重叠苹果的过度分割问题.结论 实验结果表明,该算法对重叠苹果的准确识别率高于92%,验证了所提方法的有效性. 相似文献
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针对目前市场上光标读卡机在功能和价格上的局限性,提出了基于数字图像处理的答题卡识别新方法。首先将答题卡进行图像预处理和图形校正,利用YCbCr颜色空间算法分割出考生信息区和答题区;然后利用字符匹配和纵向同步头定位出考生信息区和答题区的精确坐标;最后利用自适应阈值算法把答题卡二值化,计算二值图像中每个填涂点的面积并与设定的阈值比较,若大于阈值,则视为已填涂。实验证明:该方法具有识别速度快、准确率较高的特点,并且对于答题卡扫描时的倾斜不敏感,对填涂大小、填涂深浅不一致和卷面轻微污损等情况均有比较好的识别效果。 相似文献
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目的在脱机手写体文字识别系统中,由于自由书写的字符不可避免地受到图像背景不均匀、图像倾斜和字符粘连及大小不一等因素的影响,为了确保字符切分和识别的正确性,对EMS表单中手写体汉字字符图像预处理方法进行探讨,展示了EMS表单图像预处理的全过程。方法采用最小二乘法作拟合直线的方法,对目标图像进行定位和分割,用基于大津阈值的分块阈值算法处理目标图像的背景不均问题,并减少噪声干扰。结果该图像预处理方法在1020张真实EMS图像上进行测试,识别正确率达到了86.3%。结论该方法有一定的灵活性和抗干扰性,减少了图像噪声对汉字字符切分和识别的影响。 相似文献
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Segmentation of handwritten text into lines, words and characters is one of the important steps in the handwritten text recognition
process. In this paper we propose a water reservoir concept-based scheme for segmentation of unconstrained Oriya handwritten
text into individual characters. Here, at first, the text image is segmented into lines, and the lines are then segmented
into individual words. For line segmentation, the document is divided into vertical stripes. Analysing the heights of the
water reservoirs obtained from different components of the document, the width of a stripe is calculated. Stripe-wise horizontal
histograms are then computed and the relationship of the peak-valley points of the histograms is used for line segmentation.
Based on vertical projection profiles and structural features of Oriya characters, text lines are segmented into words. For
character segmentation, at first, the isolated and connected (touching) characters in a word are detected. Using structural,
topological and water reservoir concept-based features, characters of the word that touch are then segmented. From experiments
we have observed that the proposed “touching character” segmentation module has 96.7% accuracy for two-character touching
strings. 相似文献
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目的为了提高图像增强算法中的亮度分布,抑制伪光晕与噪声现象,改善增强图像的细节与亮度。方法提出一种同态滤波耦合后处理优化的图像增强方案。首先,利用引导滤波器估计输入图像的照度,利用YCb Cr色彩空间中平滑的Y通道为导向图像,以有效捕捉真实场景的亮度,准确计算图像照度。其次,根据得到的照度估计,提取图像景物的反射率,为了同时提供动态范围压缩和色调再现,设计一种多尺度Retinex和色彩修复算子,利用3个不同尺度的Gaussian滤波加权组合,进行彩色图像增强。最后,为了实现多尺度Retinex与色彩修复算子的最优性能,通过非线性拉伸和参数优化组成的自动后处理方法,构建一种学习策略,利用量子行为粒子优化机制(QDPSO)自适应地确定每个输入图像的最佳参数,从而有效考虑了景物的照度与反射率的关系,避免了色彩失真。结果实验数据表明,与当前常用的增强算法对比,所提算法得到增强图像清晰度和细节更优,更符合视觉的感知特性,且效率更高,耗时约为0.7 s左右。结论所提算法具有良好的增强效果,在图像信息处理领域具有一定的借鉴作用。 相似文献