2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、隨著計(jì)算機(jī)的普及,人們?cè)絹?lái)越多的使用計(jì)算機(jī)處理工作和存儲(chǔ)信息.目前廣泛應(yīng)用的OCR系統(tǒng)對(duì)手寫(xiě)、印刷體文本都有很高的識(shí)別率,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于辦公自動(dòng)化、快速錄入等領(lǐng)域,克服了人工輸入費(fèi)時(shí)費(fèi)力的缺點(diǎn).但是,對(duì)于一篇科技文獻(xiàn),其中有大量的數(shù)學(xué)公式,它們是由特殊的符號(hào)、希臘字母、英文字符和數(shù)字組成的復(fù)雜和結(jié)構(gòu)體.當(dāng)前的OCR系統(tǒng)只能識(shí)別單個(gè)字符,還不能分析公式結(jié)構(gòu),這樣識(shí)別出來(lái)的公式只是一組毫無(wú)關(guān)系的字符串,失去了它所表達(dá)的數(shù)學(xué)含義.為此,我們提

2、出了一種新的關(guān)于表達(dá)式識(shí)別的設(shè)計(jì)思想,并給出了完整的算法,將印刷體的數(shù)學(xué)公式(圖像格式)轉(zhuǎn)換成可編輯的電子格式(如LATEX,Word公式編輯器).按照表達(dá)式識(shí)別系統(tǒng)的流程,該文相應(yīng)的分為以下四部分:粘連字符的分割.由于紙質(zhì)文檔的印刷質(zhì)量、紙張的光潔度、掃描儀的分辨率、二值化等因素的影響,掃描得到的圖像中的字符可能是粘連的.這為字符識(shí)別帶來(lái)了困難.該文提出用組織映射作字符分割的方法,對(duì)經(jīng)典的自組織學(xué)習(xí)規(guī)則做了一些改進(jìn),使其能以較少的神經(jīng)

3、元結(jié)點(diǎn)、較快的速度逼近粘連字符的白像素點(diǎn)的分布.文中對(duì)最短路徑分割方法和自組織映射法分割做了對(duì)比,后者能分割一些前者不能處理的粘連字符.特征提取與選擇.一個(gè)字符圖像只是模式空間中的特征,還不能用來(lái)分類,必須在它上面提取抗旋轉(zhuǎn)、縮放、平移的幾何不變性特征.文中介紹三種常用的矩方法:規(guī)則矩、Zernike矩和樣條小波矩.通過(guò)計(jì)算這三種矩可分性度量,發(fā)現(xiàn)Zernike矩更適于做字符的特征.文中還介紹了基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的主分量分析方法,在38維矩特

4、征中選取18維的主特征,保留信息量的同時(shí),大大降低了特征矢量的維數(shù),消除了樣本間的相關(guān)性,突出了差異性.字符識(shí)別.分類器是整個(gè)識(shí)別系統(tǒng)的核心.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)被廣泛用于模式識(shí)別,克服了當(dāng)前常用的模式識(shí)別方法的缺點(diǎn),有效提高了識(shí)別率.文中用自組織特征映射做字符的粗分類,將特征相近的字答分在一組.然后BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)各組字符做細(xì)分類,識(shí)別出同一組的不同字符,有效地提高了分類精度.公式重構(gòu).如何從一組字符中判斷它們復(fù)雜的結(jié)構(gòu)至今也沒(méi)有很好的解決.文

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