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1)  formula recognition
公式识别
1.
The formula recognition problem was divided into character segmentation and structure analysis.
公式识别问题被分为字符分割和结构分析两部分内容。
2.
This article introduces a printed-Chinese recognition system which contains the formula recognition function.
本文主要介绍包含公式识别功能的印刷体中文文档识别系统。
2)  mathematical expression recognition
公式识别
1.
The document information processing system we put forward included layout analysis, layout understanding, character recognition, mathematical expression recognition, table processing, layout reconstruction such several modules.
我们提出的文档信息处理系统包括了复杂文档的版面分析、版面理解、汉字识别、公式识别、表格处理、版面重构几个功能模块。
3)  mathematical expression recognition
数学公式识别
1.
To this,a method of structural analysis of mathematical expressions which connects of baseline and operator range with syntax analysis is put forward in the printed mathematical expression recognition,based on the introduction of the development state of mathematical expression recogniti.
数学公式识别是OCR技术的重要组成部分,目前相关的研究还很欠缺。
2.
Experimental results show the effectiveness on the accuracy improvement of mathematical expression recognition.
在印刷体数学公式识别中,不能很好地切分粘连字符是造成识别错误的主要原因。
3.
To this, a method of structural analysis of mathematical expressions which connects the method of "Top-Down" with the way of "Bottom-Up" is put forward in the printed mathematical expression recognition, based on the introduction of the development state of mathematical expression re.
数学公式识别是OCR技术的重要组成部分,目前相关的研究还很欠缺。
4)  recognition of printed mathematical expressions
印刷体公式识别
5)  optical formula recognition
光学公式识别
1.
An approach for optical formula recognition based on RL features;
基于RL特征的光学公式识别方法
6)  Mathematical Formula Recognition
数学公式识别
1.
Mathematical Formula Recognition in Typeset Chinese Documents;
中文印刷体文档中的数学公式识别
2.
This research is about the problem with mathematical formula recognition in print document.
因此,数学公式识别已经成为OCR领域的一个研究热点。
3.
Based on introducing briefly the development state of mathematical formula recognition,this paper puts forward a mathematical formula recognition model based on recursion strategy.
在简要介绍数学公式识别发展状况的基础上,提出了一个基于递归策略的数学公式识别模型。
补充资料:"泛魔"识别模型
      一种以特征分析为基础的图像识别系统。1959年B.塞尔弗里吉把特征觉察原理应用于图像识别的过程,提出了"泛魔"识别模型。这个模型把图像识别过程分为不同的层次,每一层次都有承担不同职责的特征分析机制,它们依次进行工作,最终完成对图像的识别。塞尔弗里吉把每种特征分析机制形像地称作一种"小魔鬼",由于有许许多多这样的机制在起作用,因此叫做"泛魔"识别模型。这一模型的特点在于它的层次的划分。
  
  "泛魔"识别模型系统的图像识别共有4个层次(见图)。第一层是执行最简单任务的"映象鬼",它们只是记录外界的原始形象,正像视网膜获得外界刺激的映象;然后由"特征鬼"进一步分析这个映象。在分析过程中,每个特征鬼都去寻找与自己有关的图像特征。例如,在识别英文字母时,每个特征鬼负责报告字母的一种特征及其数量,如垂直线、水平线、斜线、直角、锐角,不连续曲线和连续曲线等;再由"认知鬼"接受特征鬼的反应,每个认知鬼都从特征鬼的反应中寻找与自己负责识别的图像有关的特征,发现了这种特征时,它就"叫喊",发现的特征越多,"叫喊"声越大;最后,"决策鬼"根据许多"认知鬼""叫喊"声的大小,选择叫喊声最大的"认知鬼"的反应作为所要识别的图像。
  
  例如在识别字母R时,"映象鬼"先对R进行编码,把信息传递给"特征鬼"作进一步加工,这时会有5个"特征鬼"分别报告图像所包括的一条垂线、两条水平线,一条斜线,3个直角和一条不连续曲线。然后许多"认知鬼"则根据所报告的这些特征及其数量来识别是否是自己负责的字母。这时D、P、R鬼都会有反应,但P鬼只有 4个特征与其符合,并有一特征(斜线)与其不符合;D鬼只有3个特征与其符合,并有两个特征(斜线、直角)与其不符合;只有R鬼有5个特征与其符合,而且这5个特征又包括了R的全部特征,所以R鬼的叫喊声最大,因此"决策鬼"就很容易地作出选择R的决定。
  
  "泛魔"识别模型对于相似的图形也可以分辨,不致混淆;对于失真的图形,如字母的大小发生变化时,识别也不致发生困难。以特征分析为基础的"泛魔"识别模型是一个比较灵活的图像识别系统。它可进行一定程度的学习,如"认知鬼"可逐渐学会怎样解释与它所负责的字母有关的各种特征;它还可以容纳具有其他功能的鬼。这个系统现在也被用来描述人的图像识别过程。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条