[发明专利]手写模型训练、手写图像识别方法、装置、设备及介质在审
申请号: | 201810564693.5 | 申请日: | 2018-06-04 |
公开(公告)号: | CN108985297A | 公开(公告)日: | 2018-12-11 |
发明(设计)人: | 高梁梁;周罡 | 申请(专利权)人: | 平安科技(深圳)有限公司 |
主分类号: | G06K9/34 | 分类号: | G06K9/34;G06K9/62 |
代理公司: | 深圳众鼎专利商标代理事务所(普通合伙) 44325 | 代理人: | 胡志桐 |
地址: | 518000 广东省深*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 单字体 手写模型 图像 手写 记忆神经网络 手写图像 原始手写 预设 测试准确率 测试 垂直投影 获取目标 顺序标注 图像输入 网络参数 下降算法 训练效率 测试集 训练集 中文 准确率 标注 切割 更新 | ||
1.一种手写模型训练方法,其特征在于,包括:
获取训练手写中文图像;
采用垂直投影法对所述训练手写中文图像进行单字体切割,获取训练单字体图像;
将所述训练单字体图像按预设比例划分成训练集和测试集;
对所述训练集中的训练单字体图像进行顺序标注,并将标注好的训练单字体图像输入到长短时记忆神经网络中进行训练,采用批量梯度下降算法对所述长短时记忆神经网络的网络参数进行更新,获取原始手写字识别模型;
采用所述测试集中的训练单字体图像对所述原始手写字识别模型进行测试,在测试准确率大于预设准确率时,获取目标手写字识别模型。
2.如权利要求1所述的手写模型训练方法,其特征在于,所述将标注好的训练单字体图像输入到长短时记忆神经网络中进行训练,采用批量梯度下降算法对所述长短时记忆神经网络的网络参数进行更新,获取原始手写字识别模型,包括:
在长短时记忆神经网络的隐藏层采用第一激活函数对所述训练单字体图像进行处理,获取携带激活状态标识的神经元;
在所述长短时记忆神经网络的隐藏层采用第二激活函数对所述携带激活状态标识的神经元进行处理,获取长短时记忆神经网络隐藏层的输出值;
根据所述长短时记忆神经网络隐藏层的输出值,采用批量梯度下降算法对所述长短时记忆神经网络的网络参数进行更新,获取所述目标手写字识别模型。
3.如权利要求2所述的手写模型训练方法,其特征在于,所述批量梯度下降算法的公式具体为:和其中,J(θ)为损失函数,m表示所述训练集中训练单字体图像的数量,θj为第j层所述长短时记忆神经网络的网络参数,hθ(x)表示所述长短时记忆神经网络隐藏层的输出值,(xi,yi)表示第i个所述训练单字体图像。
4.一种手写图像识别方法,其特征在于,包括
获取待识别图像,所述待识别图像包括手写汉字和背景图片;
对所述待识别图像进行预处理,获取原始图像;
采用核密度估计算法对所述原始图像进行处理,去除所述背景图片,获取包括所述手写汉字的目标图像;
采用垂直投影法对所述目标图像进行单字体切割,获取待识别单字图像;
将所述待识别单字图像输入到目标手写字识别模型中进行识别,获取每一所述待识别单字图像对应的手写汉字;其中,目标手写字识别模型是采用权利要求1-3任意一项所述手写模型训练方法获取的。
5.如权利要求4所述的手写图像识别方法,其特征在于,所述采用核密度估计算法对所述原始图像进行处理,去除所述背景图片,获取包括所述手写汉字的目标图像,包括:
对所述原始图像中的像素值进行统计,获取原始图像直方图;
采用高斯核密度估算方法对所述原始图像直方图进行处理,获取与原始图像直方图对应的至少一个频率极大值和至少一个频率极小值;
基于所述频率极大值和频率极小值对所述原始图像进行分层切分处理,获取分层图像;
基于所述分层图像,获取包括所述手写汉字的目标图像。
6.如权利要求5所述的手写图像识别方法,其特征在于,所述基于所述分层图像,获取包括所述手写汉字的目标图像,包括:
对所述分层图像进行二值化处理,获取二值化图像;
对所述二值化图像中的像素进行检测标记,获取所述二值化图像对应的连通区域;
对所述二值化图像对应的连通区域进行腐蚀和叠加处理,获取所述包括所述手写汉字的目标图像。
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