[发明专利]减少深度学习OCR的参数量和计算量的方法与计算机设备及存储介质在审

专利信息
申请号: 201911227887.7 申请日: 2019-12-04
公开(公告)号: CN111027529A 公开(公告)日: 2020-04-17
发明(设计)人: 黄鸿康;涂天牧;严博宇;赵寒枫;刘新宇 申请(专利权)人: 深圳市新国都金服技术有限公司
主分类号: G06K9/20 分类号: G06K9/20;G06K9/62
代理公司: 深圳市精英专利事务所 44242 代理人: 李翔宇
地址: 518000 广东省深圳市宝安*** 国省代码: 广东;44
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摘要: 发明公开了一种减少深度学习OCR的参数量和计算量的方法与计算机设备及存储介质,方法包括以下步骤:步骤S1,用卷积层进行特征提取,在这个卷积层提取出的特征的基础上,再同时做两个多层卷积、对应的卷积层再分别用全连接层进行分类;步骤S2,当推理文字时,分别提取两个全连接网络中最大的预测概率的类,用于表达最终文字的类别;步骤S3,使用两个全连接网络代替一个全连接网络,两个全连接网络分别输出一个分类概率,对两个分类概率综合获得总的概率。
搜索关键词: 减少 深度 学习 ocr 参数 计算 方法 计算机 设备 存储 介质
【主权项】:
暂无信息
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