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基于Sauvola算法和神经网络的图像自适应二值化方法

         

摘要

二值化处理是文档图像OCR识别中非常重要的一个环节.针对目前主流Sauvola二值化算法存在参数需要人为确定、效果受设定的参数影响等问题,提出了基于Sauvola算法和神经网络的图像自适应二值化方法.在针对Sauvola算法的参数进行分析的基础上,阐述了开窗大小r与参数k对二值化结果的影响.使用SWT算法实现了开窗大小r的计算,将二值化视为对像素点的二分类问题,根据Sau-vola算法的思想提取窗内的灰度均值、灰度标准差及当前像素点灰度值作为特征向量,并搭建全连接神经网络进行训练,训练后的神经网络可为每个窗生成特定的参数k,并判定各个像素点的二值化结果.实验结果表明,相较于使用人工精确调节的全局参数k的Sauvola算法,所提出的方法具有更好的自适应性和二值化效果,且具有较好的实用性和普适性.

著录项

  • 来源
    《测控技术》 |2020年第8期|62-6975|共9页
  • 作者单位

    湖南大学电气与信息工程学院 湖南长沙410082;

    机器人视觉感知与控制技术国家工程实验室 湖南长沙410082;

    电子制造业智能机器人湖南省重点实验室 湖南长沙410082;

    湖南大学电气与信息工程学院 湖南长沙410082;

    机器人视觉感知与控制技术国家工程实验室 湖南长沙410082;

    电子制造业智能机器人湖南省重点实验室 湖南长沙410082;

    湖南大学电气与信息工程学院 湖南长沙410082;

    机器人视觉感知与控制技术国家工程实验室 湖南长沙410082;

    电子制造业智能机器人湖南省重点实验室 湖南长沙410082;

    湖南大学电气与信息工程学院 湖南长沙410082;

    机器人视觉感知与控制技术国家工程实验室 湖南长沙410082;

    湖南大学电气与信息工程学院 湖南长沙410082;

    机器人视觉感知与控制技术国家工程实验室 湖南长沙410082;

    电子制造业智能机器人湖南省重点实验室 湖南长沙410082;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 人工神经网络与计算;
  • 关键词

    二值化处理; Sauvola算法; 图像识别; 神经网络;

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