復雜背景下的文本定位技術應用研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、圖像中的文本對于整個圖像的語義理解、圖像檢索等應用具有非常重要的作用,在諸如Internet環(huán)境下的圖像檢索、交通管理中的車牌識別等應用中也具有廣闊的發(fā)展空間。要獲取圖像中的文本就需要利用文本定位方法??梢哉f文本定位是這些實踐應用的基礎。當前的文本定位技術還不成熟,無法滿足實踐應用的需要。因此本文就是來解決復雜背景下的文本定位問題。
  本文首先對前人的相關工作進行了分析與研究,分別從基于特征提取、基于機器學習以及基于這兩者相結合

2、的方法三個方面對文本定位方法進行詳細的闡述,并且對這三類方法的優(yōu)缺點做出了簡短的分析。其次本文以具有復雜背景的圖像為實踐應用對象,提出三種文本定位方法:
  (1)提出了一種基于主動輪廓模型的文本定位方法。該方法首先將輸入的圖像經過sobel-laplacian銳化后再由gaussian-laplacian進行過濾。其次,預處理完成后的圖片首先通過改進的主動輪廓模型得到初始輪廓,然后再通過算法的反復迭代擴大或縮小輪廓線得到最終輪廓

3、,最后通過后處理盡量排除非文本塊從而得到最終文本區(qū)。
  (2)提出了基于顯著性檢測的文本定位方法。該方法首先以圖像四邊分別作為基準對輸入的圖像進行背景檢測,然后以背景檢測中得到的非背景區(qū)域作為基準,對輸入的圖像進行前景檢測,獲取較準確的備選文本區(qū),最后結合中心分割算法,得到最終的文本區(qū)域。
  (3)提出了結合邊緣置信測度的文本定位方法。該方法首先引入置信測度并且將其用于于基于梯度的邊緣檢測中,然后通過梯度向量的估計、非極

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