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基于改进R2CNN算法的自然场景文本图像中文字语种识别研究
1
作者
张峰
迪力扎提·伊力哈木
《新疆职业大学学报》
2025年第1期68-73,共6页
在自然场景图片文本分析领域,由于复杂的背景、多样的文本风格以及不同语言文字的相似性,文字识别问题一直是一个挑战。本文在已有的旋转卷积神经网络(R2CNN)算法基础上进行了改进,提出了一种更适应自然场景文本图像中识别语种的有效方...
在自然场景图片文本分析领域,由于复杂的背景、多样的文本风格以及不同语言文字的相似性,文字识别问题一直是一个挑战。本文在已有的旋转卷积神经网络(R2CNN)算法基础上进行了改进,提出了一种更适应自然场景文本图像中识别语种的有效方法。通过修改区域提议网络(RPN)模型的最小尺寸和特征图池化的尺度大小,使其更加符合实际场景需求;同时,在特征图生成阶段引入了特征融合技术,显著提高了对模糊、较小文本的检测性能。实验结果表明,本方法在公开数据集的分类平均准确率为90.4%,有效解决了自然场景文本图像中语种的识别问题。
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关键词
语种识别
自然场景
r2cnn
特征融合
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职称材料
基于R2CNN的天气雷达边界层辐合线识别算法
被引量:
3
2
作者
郑玉
徐芬
王亚强
《应用气象学报》
CSCD
北大核心
2024年第6期654-666,共13页
边界层辐合线是触发对流的中尺度天气系统之一,边界层辐合线的精细化识别对于揭示其形成、演变及与其他系统相互作用机制至关重要。目前自动识别技术在适应边界层辐合线多样性(如尺度、强度和形状)方面存在局限。旋转区域卷积神经网络(R...
边界层辐合线是触发对流的中尺度天气系统之一,边界层辐合线的精细化识别对于揭示其形成、演变及与其他系统相互作用机制至关重要。目前自动识别技术在适应边界层辐合线多样性(如尺度、强度和形状)方面存在局限。旋转区域卷积神经网络(R2CNN)可提高识别准确性、鲁棒性和泛化能力。综合考虑天气雷达型号和分辨率的多样性,针对性构建识别数据集用于模型训练,调整相应参数得到识别模型,并利用交并比和置信度评估检验识别效果。结果表明:基于R2CNN的边界层辐合线识别算法在使用较低交并比阈值时命中率更高且空报率更低,当置信度为0.7时,TS(threat score)评分最高。与现有的阵风锋识别算法(Machine Intelligence Gust Front Algorithm,MIGFA)效果相比,R2CNN在减少误报、提升命中率及平衡识别频率等关键性能方面优势显著,适用于业务应用与推广。
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关键词
边界层辐合线
低空飞行安全
阵风锋
r2cnn
旋转框目标检测
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职称材料
基于R2CNN的自然场景图像中文本检测方法
被引量:
1
3
作者
沈伟生
《无线互联科技》
2019年第2期107-109,共3页
在互联网世界中,图片是传递信息的重要媒介。特别是电子商务、社交、搜索等领域,每天都有数以亿兆级别的图像在传播。自然场景就是我们所处的生活环境,自然场景图像中存在着大量的文本信息,例如路标信息、商店门店信息、商品包装信息等...
在互联网世界中,图片是传递信息的重要媒介。特别是电子商务、社交、搜索等领域,每天都有数以亿兆级别的图像在传播。自然场景就是我们所处的生活环境,自然场景图像中存在着大量的文本信息,例如路标信息、商店门店信息、商品包装信息等。随着深度学习的发展,基于深度学习的文本检测技术也逐渐流行起来。文章主要提出的是基于R2CNN的文本检测算法。在R2CNN算法的基础上对算法的结构进行改进,最终算法在ICDAR2015数据集上的召回率为87.2%,精确率为81.43%。
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关键词
自然场景图像
文本检测
r2cnn
算法
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职称材料
基于改进SSD算法的自然场景文本检测
4
作者
孙悦
艾斯卡尔·艾木都拉
阿不都萨拉木·达吾提
《电视技术》
2019年第8期1-9,27,共10页
由于场景文本图像中背景的复杂性和文本方向的不确定性,精确定位文本位置难度加大。基于此,根据R2CNN算法对多方向文本的处理思想,提出将该思想与SSD算法相结合,即利用文本区域左上角、右上角坐标以及文本区域的高与SSD算法每一层特征...
由于场景文本图像中背景的复杂性和文本方向的不确定性,精确定位文本位置难度加大。基于此,根据R2CNN算法对多方向文本的处理思想,提出将该思想与SSD算法相结合,即利用文本区域左上角、右上角坐标以及文本区域的高与SSD算法每一层特征层中不同纵横比的锚点框进行匹配,利用非极大值抑制筛选出最优文本框,获得文本区域。为适应场景文本,提出增添相应的锚点框纵横比,从而进行自然场景文本检测。实验结果表明,所提方法不仅可以检测出倾斜的场景文本,而且提高了SSD算法在场景文本检测时的准确性和召回率,最终准确率为0.7056,召回率为0.5342,F值为0.6080。
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关键词
自然场景
文本检测
深度学习
SSD算法
r2cnn
算法
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职称材料
复杂场景下的水表示数检测与识别
被引量:
7
5
作者
康鑫
孙晓刚
万磊
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2019年第S02期63-67,共5页
目前自然场景下水表示数的统计工作由人工完成,但在大工作量的情况下人工统计容易出现统计错误和遗漏的情况,而且这一过程繁琐,耗时耗力。针对这种情况,提出一种基于深度学习的数字识别与检测算法。首先,使用旋转区域卷积神经网络(R2CNN...
目前自然场景下水表示数的统计工作由人工完成,但在大工作量的情况下人工统计容易出现统计错误和遗漏的情况,而且这一过程繁琐,耗时耗力。针对这种情况,提出一种基于深度学习的数字识别与检测算法。首先,使用旋转区域卷积神经网络(R2CNN)检测出文本框;然后,对该文本框区域使用基于注意机制(Attention)的文本识别算法预测出最终结果;最终,通过对不同深度的卷积神经网络(CNN)的速度和准确度进行对比,使用了一种准确有效的配置。结果显示训练好的网络模型可以应用于自然环境下的水表示数检测,能够达到实时检测的效果,并且优于其他检测识别算法的效果。不同数据下的结果验证了算法的有效性和鲁棒性。
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关键词
文本检测
文本识别
深度学习
旋转区域卷积神经网络
注意机制
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职称材料
题名
基于改进R2CNN算法的自然场景文本图像中文字语种识别研究
1
作者
张峰
迪力扎提·伊力哈木
机构
新疆职业大学信息技术学院
出处
《新疆职业大学学报》
2025年第1期68-73,共6页
基金
自治区自然科学基金面上项目(2020D01C045)
新疆职业大学2023年度校内课题(XJZD2023KYZ01)。
文摘
在自然场景图片文本分析领域,由于复杂的背景、多样的文本风格以及不同语言文字的相似性,文字识别问题一直是一个挑战。本文在已有的旋转卷积神经网络(R2CNN)算法基础上进行了改进,提出了一种更适应自然场景文本图像中识别语种的有效方法。通过修改区域提议网络(RPN)模型的最小尺寸和特征图池化的尺度大小,使其更加符合实际场景需求;同时,在特征图生成阶段引入了特征融合技术,显著提高了对模糊、较小文本的检测性能。实验结果表明,本方法在公开数据集的分类平均准确率为90.4%,有效解决了自然场景文本图像中语种的识别问题。
关键词
语种识别
自然场景
r2cnn
特征融合
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
基于R2CNN的天气雷达边界层辐合线识别算法
被引量:
3
2
作者
郑玉
徐芬
王亚强
机构
南京气象科技创新研究院
中国气象局交通气象重点开放实验室
中国气象科学研究院灾害天气国家重点实验室
出处
《应用气象学报》
CSCD
北大核心
2024年第6期654-666,共13页
基金
中国自然科学基金委员会气象联合基金项目(U2142203)
中国气象科学研究院基本科研业务费专项资金(2021Z003,2023Z017)
中国气象局重点创新团队(CMA2022ZD07)。
文摘
边界层辐合线是触发对流的中尺度天气系统之一,边界层辐合线的精细化识别对于揭示其形成、演变及与其他系统相互作用机制至关重要。目前自动识别技术在适应边界层辐合线多样性(如尺度、强度和形状)方面存在局限。旋转区域卷积神经网络(R2CNN)可提高识别准确性、鲁棒性和泛化能力。综合考虑天气雷达型号和分辨率的多样性,针对性构建识别数据集用于模型训练,调整相应参数得到识别模型,并利用交并比和置信度评估检验识别效果。结果表明:基于R2CNN的边界层辐合线识别算法在使用较低交并比阈值时命中率更高且空报率更低,当置信度为0.7时,TS(threat score)评分最高。与现有的阵风锋识别算法(Machine Intelligence Gust Front Algorithm,MIGFA)效果相比,R2CNN在减少误报、提升命中率及平衡识别频率等关键性能方面优势显著,适用于业务应用与推广。
关键词
边界层辐合线
低空飞行安全
阵风锋
r2cnn
旋转框目标检测
Keywords
boundary layer convergence line
low-altitude flight safety
gust front
r2cnn
rotational box object detection
分类号
P412.25 [天文地球—大气科学及气象学]
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职称材料
题名
基于R2CNN的自然场景图像中文本检测方法
被引量:
1
3
作者
沈伟生
机构
广东工业大学自动化学院
出处
《无线互联科技》
2019年第2期107-109,共3页
文摘
在互联网世界中,图片是传递信息的重要媒介。特别是电子商务、社交、搜索等领域,每天都有数以亿兆级别的图像在传播。自然场景就是我们所处的生活环境,自然场景图像中存在着大量的文本信息,例如路标信息、商店门店信息、商品包装信息等。随着深度学习的发展,基于深度学习的文本检测技术也逐渐流行起来。文章主要提出的是基于R2CNN的文本检测算法。在R2CNN算法的基础上对算法的结构进行改进,最终算法在ICDAR2015数据集上的召回率为87.2%,精确率为81.43%。
关键词
自然场景图像
文本检测
r2cnn
算法
Keywords
natural scene image
text detection
r2cnn
algorithm
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
在线阅读
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职称材料
题名
基于改进SSD算法的自然场景文本检测
4
作者
孙悦
艾斯卡尔·艾木都拉
阿不都萨拉木·达吾提
机构
新疆大学信息科学与工程学院
出处
《电视技术》
2019年第8期1-9,27,共10页
基金
国家自然科学基金项目(61662076)
文摘
由于场景文本图像中背景的复杂性和文本方向的不确定性,精确定位文本位置难度加大。基于此,根据R2CNN算法对多方向文本的处理思想,提出将该思想与SSD算法相结合,即利用文本区域左上角、右上角坐标以及文本区域的高与SSD算法每一层特征层中不同纵横比的锚点框进行匹配,利用非极大值抑制筛选出最优文本框,获得文本区域。为适应场景文本,提出增添相应的锚点框纵横比,从而进行自然场景文本检测。实验结果表明,所提方法不仅可以检测出倾斜的场景文本,而且提高了SSD算法在场景文本检测时的准确性和召回率,最终准确率为0.7056,召回率为0.5342,F值为0.6080。
关键词
自然场景
文本检测
深度学习
SSD算法
r2cnn
算法
Keywords
natural scene
text detection
deep learning
SSD algorithm
r2cnn
algorithm
分类号
TN911.7 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
复杂场景下的水表示数检测与识别
被引量:
7
5
作者
康鑫
孙晓刚
万磊
机构
中国科学院成都计算机应用研究所
中国科学院大学
成都中钞信达科技有限公司
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2019年第S02期63-67,共5页
基金
四川省重点研发计划项目(2018GZ0231)
文摘
目前自然场景下水表示数的统计工作由人工完成,但在大工作量的情况下人工统计容易出现统计错误和遗漏的情况,而且这一过程繁琐,耗时耗力。针对这种情况,提出一种基于深度学习的数字识别与检测算法。首先,使用旋转区域卷积神经网络(R2CNN)检测出文本框;然后,对该文本框区域使用基于注意机制(Attention)的文本识别算法预测出最终结果;最终,通过对不同深度的卷积神经网络(CNN)的速度和准确度进行对比,使用了一种准确有效的配置。结果显示训练好的网络模型可以应用于自然环境下的水表示数检测,能够达到实时检测的效果,并且优于其他检测识别算法的效果。不同数据下的结果验证了算法的有效性和鲁棒性。
关键词
文本检测
文本识别
深度学习
旋转区域卷积神经网络
注意机制
Keywords
text detection
text recognition
deep learning
Rotational Region Convolutional Neural Network(
r2cnn
)
attention
分类号
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进R2CNN算法的自然场景文本图像中文字语种识别研究
张峰
迪力扎提·伊力哈木
《新疆职业大学学报》
2025
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于R2CNN的天气雷达边界层辐合线识别算法
郑玉
徐芬
王亚强
《应用气象学报》
CSCD
北大核心
2024
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于R2CNN的自然场景图像中文本检测方法
沈伟生
《无线互联科技》
2019
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
4
基于改进SSD算法的自然场景文本检测
孙悦
艾斯卡尔·艾木都拉
阿不都萨拉木·达吾提
《电视技术》
2019
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
5
复杂场景下的水表示数检测与识别
康鑫
孙晓刚
万磊
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2019
7
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职称材料
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