基于深度卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的表單中手寫簽名位置定位方法.pdf_第1頁(yè)
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1、在人們的日常生活中經(jīng)常會(huì)使用到各種表單或者票據(jù),他們是很重要的法律憑證。為了自動(dòng)對(duì)表單或者票據(jù)中的簽名驗(yàn)明真?zhèn)?,比如銀行存取款憑證簽名真?zhèn)巫R(shí)別、保險(xiǎn)公司保單簽名真?zhèn)巫R(shí)別、快遞單據(jù)識(shí)別等等,需要首先確定簽名在表單中的位置?,F(xiàn)如今大部分表單的簽名真?zhèn)巫R(shí)別工作都是由人工來(lái)完成的,費(fèi)時(shí)費(fèi)力且受人為主觀因素影響較大。因此,開發(fā)一套表單手寫簽名自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)具有十分重要的研究意義。
  本文主要研究了手寫簽名自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)中的目標(biāo)定位功能。目標(biāo)定

2、位一直是一個(gè)熱點(diǎn)的問題,目前常用的方法有基于顏色、紋理、形狀、空間、模板匹配等方法。本文采用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)獲取候選區(qū)域的方法,實(shí)現(xiàn)了表單中手寫簽名的定位功能。首先,使用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)獲取候選區(qū)域,其實(shí)質(zhì)是使用滑動(dòng)窗口對(duì)圖像進(jìn)行窮舉搜索;其次,利用分類層對(duì)每個(gè)特征圖上的候選區(qū)域做分類任務(wù),判斷該候選框是前景還是背景;最后,利用回歸層對(duì)每一個(gè)候選框的位置做回歸。本文主要研究?jī)?nèi)容有:
 ?。?)收集了大量、多樣的表單圖像,自定義表單圖像數(shù)據(jù)

3、庫(kù)。收集的圖像包含銀行表單、保險(xiǎn)公司表單、快遞公司表單等,對(duì)收集好的表單圖像進(jìn)行旋轉(zhuǎn)、平移、縮放、加噪等處理,這樣設(shè)計(jì)出的表單圖像數(shù)據(jù)庫(kù)會(huì)使得訓(xùn)練結(jié)果更好。
  (2)為了提高區(qū)域候選框質(zhì)量,根據(jù)設(shè)計(jì)的表單圖像數(shù)據(jù)集中目標(biāo)的長(zhǎng)寬比,優(yōu)化滑動(dòng)窗口中獲取候選框的窗口比例。
  (3)為了減少高層卷積細(xì)節(jié)特征信息損失,盡可能多的獲取到更多圖像特征,對(duì)RPN網(wǎng)絡(luò)模型連接結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。文中提出了RPN-X的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),并且對(duì)該網(wǎng)絡(luò)模型中

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