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相似文献
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1.
一种识别手写汉字的多分类器集成方法   总被引:3,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
根据多信源信息处理与字符识别的经验知识,提出了一个识别手写汉字的多分类器线性集成模型.这个模型不仅考虑到不同的分类器对不同字符识别能力的不同,而且还考虑了不同的分类器得出的输入字符与参考模板之间相似度的实际大小对判决的影响,及不同分类器提供的候选字符对判决的支持作用,更重要的是提供了一种通过监督学习,利用计算机程序自动计算模型参数的方法,因而实现了一个较好的集成系统.同时,本文还提供了三个用于集成的分类器,它们集成的结果充分显示了本方法的有效性.  相似文献   

2.
一种手写体汉字识别的神经网络多分类器集成方案   总被引:1,自引:1,他引:1  
万红梅 《计算机工程》2004,30(16):151-152
提出了一种基于单字单网的手写体汉字识别纯神经网络的多分类器集成方案,并通过实验证明用该方案实现的神经网络集成系统性能均比任一个神经网络单分类器都好,对1 000种不同的手写体汉字的1 000×10个字进行测试,集成后的识别率最高达到95.22%,比单分类器的识别率高出5.0%-8.7%。  相似文献   

3.
多分类器集成是解决手写体汉字识别性能的重要方法之一,近年来受到了学术届的普遍关注。文章提出了一种基于单字单网的手写体汉字识别纯神经网络的多分类器集成方案,并通过实验证明该方案是行之有效的。  相似文献   

4.
一种用于手写体汉字识别的侯选字加权多分类器集成方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种基于候选字加权的多分类器集成方法,并将其应用于手写体汉字的识别研究中。利用4种不同的特征提取方法构造了4个独立的分类器,利用不同分类器各候选字加权处理得到的置信度函数来构成集成函数,从而将4个独立的分类器集成为一个多分类器系统。通过实验分析了几种分类器集成的方法,验证了具有一定互补性的多分类器集成对手写体汉字的识别率有较大的提高。实验结果表明,所提出的方法是行之有效的。  相似文献   

5.
离线手写数字识别是光学字符识别的一个重要分支,在银行票据识别、邮政编码识别等领域有着广泛的应用。由于单一分类器在识别率上很难达到要求,人们提出了各种集成分类器识别方案。通过对离线手写数字的特征提取,从特征互补的角度出发,采用了最小距离分类器、树分类器和BP网络分类器进行多分类器互补集成,提出了基于置信度的多分类器互补集成方法。通过实验对比,基于置信度的多分类器互补集成手写数字识别在识别率和识别速度上达到了满意的结果。  相似文献   

6.
一种用于手写体汉字识别的候选字加权多分类器集成方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
提出了一种基于候选字加权的多分类器集成方法,并将其应用于手写体汉字的识别研究中。利用4种不同的特征提取方法构造了4个独立的分类器;利用不同分类器各候选字加权处理得到的置信度函数来构造集成函数,从而将4个独立的分类器集成为一个多分类器系统。通过实验分析了几种分类器集成的方法,验证了具有一定互补性的多分类器集成对手写体汉字的识别率有较大的提高。实验结果表明、所提出的方法是行之有效的。  相似文献   

7.
用基于遗传算法的全局优化技术动态地选择一组分类器,并根据应用的背景,采用合适的集成规则进行集成,从而综合了不同分类器的优势和互补性,提高了分类性能。实验结果表明,通过将遗传算法引入到多分类器集成系统的设计过程,其分类性能明显优于传统的单分类器的分类方法。  相似文献   

8.
本文提出一种联机识别自然手写体汉字的多分类器集成模型。该模型中,我们把依照01、WB和SO特征码设计的不同分类器进行集成,综合模式多种全局和局部特征,从汉字的多个结构层进行识别。初步实验结果为,识别率98.6%。  相似文献   

9.
多分类器组合能够在一定程度上弥补单个分类器的缺陷;因此它在模式识别中得到了广泛应用。深入调研国内外联机手写识别技术的研究动态;结合维吾尔文字母的独特书写风格;研究了基于多分类器集成的维吾尔语联机手写字母识别。利用5种不同的特征提取方法构造了5个独立的维吾尔语字母分类识别器;采用了等权投票和不等权投票等两种策略将5种维吾尔语字母分类识别器进行了有效组合。其中;单分类器采用了基于动态时间弯折(DTW)匹配距离的最近邻分类方法。实验结果表明;提出的集成策略的识别率明显高于单分类器的识别率;而且为特征的综合集成提供了多种有效途径。  相似文献   

10.
11.
基于汉字原型的手写汉字识别   总被引:6,自引:1,他引:6  
本文以现存三种汉字的计算机表示和两种传统的汉字结构分析方法进行评述,应用拓扑和几何的基本原理,分析了汉字结构及其制约关系,确定了四类组成汉字的基本关系,在此基础上实现了汉字原型,最后给出了汉字原型应用手写汉字识别的实例。  相似文献   

12.
联机手写体汉字联想识别系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文提出一种联机手写体汉字联想识别系统.在单字识别的基础上,有分词信息的前提下,利用汉语词的前后约束及字的特征信息对识别结果进行后处理.从而提高了联机识别系统的识别率.  相似文献   

13.
基于遗传算法的手写体汉字识别系统优化方法的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
为了改善手写体汉字识别系统的性能,提出了前端单字识别器(SCR)和后端语言解码器(post-processing system)有效结合的模型,并且利用遗传算法对系统参数进行优化。以联机手写体汉字识别系统作为SCR进行测试,首选准确率为69.46%,汉字识别的准确率达到87.59%,较优化前提高6.4%。实验结果表明,遗传算法(GA)是一种有效的优化系统参数的方法。  相似文献   

14.
自然手写汉字FS识别法   总被引:3,自引:0,他引:3  
提出联机识别自然手写汉字的FS识别法。在剖析五笔字根结构和编码原则基础上,对五笔字根作适应性改造,将键盘输入技术与联机识别技术有机融合的一种识别体系。在多库识别体系中首次采用层间分级技术。分析和实验表明:充分考虑了自然手写汉字书写习惯和结构特征,系统有较高稳定性。  相似文献   

15.
A character image database plays an important role not only in the development stage but also for the evaluation of a handwritten character recognition system. We propose a measure which tells the level of the recognition difficulty of a given character image database without the recognition process. We first define the entropy of each location of the image in the database. Then we obtain the measure by adding up the entropies of all locations in the image. We confirm that the proposed measure really reflects the relative recognition difficulties of databases by using real databases.  相似文献   

16.
17.
汉字识别技术中手写汉字书写变形规律的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
现有手写汉字识别技术在工整书写字体识别上已达到实用化要求,但对于难度很大的自由手写体还不能较好地予以支持,这方面的研究基础上还是一片空白,文中试图显化表达汉字书写时发生变形的内在规律,相应地将汉字识别过程转化为判断输入模式是否为给定参考模式的合法书写变形的计算过程。  相似文献   

18.
一种基于字词结合的汉字识别上下文处理新方法   总被引:6,自引:0,他引:6  
根据字、词信息之间的互补性,提出一种字、词结合的上下文处理方法.在单字识别的基础上,首先利用前向一后向搜索算法在较大的候选集上进行基于字bigram模型的上下文处理,在提高文本识别率的同时可提高候选集的效率;然后在较小的候选集上进行基于词bigram模型的上下文处理.该方法在兼顾处理速度的同时,可有效地提高文本识别率.脱机手写体汉字文本(约6.6万字)识别中的实验表明:经字bigram模型处理,文本识别率由处理前的81.58%提高至94.50%,文本前10选累计正确率由94.33%提高到98.25%;再经词bigram模型处理,文本识别率进一步提高至95.75%。  相似文献   

19.
一种基于字符HMM模型级联的手写体西文单词识别方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
提出了一种识别西文单词的级联HMM方法,在字符HMM模型基础上按照统计语法将各模型依概率连接,它扩展了HMM的模式描述方式,允许在级联模型上表征状态的跳跃、转移和驻留等,通过共享字符模型来描述级联状态转移概率,可以更加可靠地刻画手写体单的行为特点,采用面向在的Viterbi算法,在完整的单词采样序列输入后直接识别,无需做字符的分割和标注,从而避免了在字典中为每个单词建立模型而导致的识别不同步问题,用WE-1单词样本库进行试验,级联模型法的第1侯选识别经为89.26%,带有连字模型的HMM法的第1候选识别率为82.34%,降低错误识别率达39.18%。  相似文献   

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