• Title/Summary/Keyword: 숫자 분할

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Digit Segmentation in Digit String Image Using CPgraph (CPgraph를 이용한 숫자열 영상에서 숫자 분할)

  • Oh, Jeong-su
    • Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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    • v.23 no.9
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    • pp.1070-1075
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    • 2019
  • In this paper, I propose an algorithm to generate an input digit image for a digit recognition system by detecting a digit string in an image and segmenting the digits constituting the digit string. The proposed algorithm detects blobbed digit string through blob detection, designates a digit string area and corrects digit string skew using the detected blob information. And the proposed algorithm corrects the digit skew and determines the boundary points for the digit segmentation in the corrected digit sequence using three CPgraphs newly defined in this paper. In digit segmentation experiments using the image group including digit strings printed with a range of the font sizes and the image group including handwritten digit strings, the proposed algorithm successfully segments 100% and 90% of the digits in each image group.

Segmentation-free Approach to the Recognition of Two Touching Numerals (두자 접촉 숫자열의 분할-자유 인식)

  • 최순만;오일석
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 1998.10c
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    • pp.381-383
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    • 1998
  • 숫자열 인식은 문서 자동화 분야에서 매우 중요하다. 기존의 방법들은 숫자열을 낱자 단위로 분할하는 단계와 분할된 숫자들을 인식하는 두 단계로 이루어져 있다. 이들 방법으로는 접촉 유형의 많은 변형 때문에 만족할 만한 결과를 얻을 수 없다. 본 논문은 두자 접촉 숫자열을 분할-자유 방법으로 인식하는 방법을 제안한다. 이 방법은 두자 접촉 숫자열을 하나의 패턴으로 간주하여 인식한다. 즉, 인식 대상이 되는 부류가 100개(00, 01, 02, ... , 98, 99)이다. 훈련 데이터는 NIST 데이터베이스에의 낱자 단위 숫자들을 조합하여 합성하였고, 테스트 데이터는 NIST의 숫자열 필드에서 두자 접촉한 숫자열 만을 추출하여 사용하였다.

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Segmentation and Recognition Methods for Touching Handwritten Digit String (접촉된 숫자열의 분할 및 인식 기법)

  • 송성일;김황수
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2002.10d
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    • pp.481-483
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    • 2002
  • 본 논문은 숫자간 접촉이 포함된 무제약 오프라인 필기 숫자열 인식을 위한 분할 및 인식기법을 소개하고자 한다. 시스템은 숫자열에서 접촉된 성분을 추출하는 모듈, 접촉된 숫자를 분할하는 모듈과 최종적으로 분할된 결과를 조합하는 모듈로 이루어진다. 그리고, 위의 기법을 NIST 데이터에 적용하여 제안한 분할 및 인식기법의 효율성을 보여준다.

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Recognition of Unconstrained Handwritten Numerals in Bank Slip (은행전표 항목의 무제약 필기 숫자열 인식)

  • 윤성수;이일병
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 1998.10c
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    • pp.375-377
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    • 1998
  • 실생활에서 사용되는 은행전표에는 많은 숫자 항목이 포함되어 있다. 이 항목들에 나타나는 숫자들은 단순히 숫자들의 배열이 아니라 콤마나 하이픈 등이 포함되어 있으며 많은 경우 숫자들끼리 서로 접촉되어 있다. 본 논문에서는 이런 시중 은행에서 사용되는 전표의 필기 숫자 항목을 처리하기 위한 시스템을 제안하고 이 효용성을 확인하기 위한 실험결과를 보였다. 실험은 크게 숫자분할 알고리즘에 대한 실험과 전체 시스템 성능에 대한 실험으로 나뉜다. 접촉된 두 숫자의 분할 알고리즘 성능 결과는 78.1%의 분할 성공률을 보였고 은행전표의 필기숫자 항목에 적용 결과는 53.5%였다.

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Unconstrained Handwritten Numeral Sti-ing Recognition by Using Decision Value Generator (결정값 발생기를 이용한 무제약 필기체 숫자 열의 인식)

  • 김계경;김진호;박희주
    • Journal of Korea Society of Industrial Information Systems
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    • v.6 no.1
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    • pp.82-89
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    • 2001
  • This paper presents recognition of unconstrained handwritten numeral strings using decision value generator, which is combined with both isolated digit identifier and recognizer designed with structural characteristics of digits. Numerical string recognition system is composed of three modules, which are pre-segmentation, segmentation and recognition. Pre-segmentation module classifies a numeral string into sub-images, which are isolated digit, touched digits or broken digit, using confidence value of decision value generator. Segmentation module segments touched digits using reliability value of decision value generator that will separate the leftmost digit from touched string of digits. Segmentation-based and segmentation-free methods have used for classification and segmentation, respectively. To evaluate proposed method, experiments have carried out with handwritten numeral strings of NIST SD19 and higher recognition performance than previous works has obtained with 96.7%.

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Recognition of Handwritten Numeral Strings Using Touching Numeral Pair Recognizer (접촉 숫자쌍 인식기를 이용한 필기 숫자열 인식)

  • 최순만;오일석
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2000.10b
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    • pp.344-346
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    • 2000
  • 임의 길이 숫자열을 인식하기 위해서는 우선 숫자열 영상을 인식기가 다룰 수 있는 형태로 변환해야 한다. 만일, 사용하는 인식기가 낱자 단위 인식기라면 낱자 단위로 분할하여야 하는데, 두자 이상의 숫자들이 접촉한 경우 정확한 분할이 어렵다. 이 논문은 이러한 문제를 해결하기 위하여 접촉 숫자쌍을 분할하지 않고 통째로 인식하는 방법을 사용한다. 필기 숫자열을 인식하기 위해 제안한 방법은 두 개의 인식기를 이용한다. 숫자열에서 분할된 패턴이 낱자인 경우 낱자 인시기가, 접촉 숫자쌍일 경우 접촉 숫자쌍 인식기가 인식한다. NIST 데이터베이스에 대한 실험 결과 2~10개의 숫자를 포함한 숫자열에 대하여 83.76%의 숫자열 인식률을 보여 접촉 숫자열 패턴을 낱자 단위로 분할하지 않고도 효과적으로 인식할 수 있음을 확인할 수 있었다.

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An Efficient Numeric Character Segmentation of Metering Devices for Remote Automatic Meter Reading (원격 자동 검침을 위한 효과적인 계량기 숫자 분할)

  • Toan, Vo Van;Chung, Sun-Tae;Cho, Seong-Won
    • Journal of Korea Multimedia Society
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    • v.15 no.6
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    • pp.737-747
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    • 2012
  • Recently, in order to support automatic meter reading for conventional metering devices, an image processing-based approach of recognizing the number meter data in the captured meter images has attracted many researchers' interests. Numerical character segmentation is a very critical process for successful recognition. In this paper, we propose an efficient numeric character segmentation method which can segment numeric characters well for any metering device types under diverse illumination environments. The proposed method consists of two consecutive stages; detection of number area containing all numbers as a tight ROI(Region of Interest) and segmentation of numerical characters in the ROI. Detection of tight ROI is achieved in two steps: extraction of rough ROI by utilizing horizontal line segments after illumination enhancement preprocessing, and making the rough ROI more tight through clipping utilizing vertical and horizontal projection about binarized ROI. Numerical character segmentation in the detected ROI is stably achieved in two processes of 'vertical segmentation of each number region' and 'number segmentation in the each vertical segmented number region'. Through the experiments about a homegrown meter image database containing various meter type images of low contrast, low intensity, shadow, and saturation, it is shown that the proposed numeric character segmentation method performs effectively well for any metering device types under diverse illumination environments.

An Efficient Segmentation Based Recognition of Unconstrained Handwritten Touching Digits (접촉된 필기체 숫자에 대한 효과적인 분할 기반 인식 방법)

  • Kim, Gye-Gyeong;Kim, Jin-Ho;Park, Hui-Ju;Bu, Gi-Dong
    • The KIPS Transactions:PartB
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    • v.8B no.3
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    • pp.223-230
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    • 2001
  • 본 논문에서는 접촉된 숫자들에 대한 효과적인 분할 기반 인식 방법을 제안하였다. 접촉 숫자들을 연결획 정보와 분할 후보점을 기반으로 여섯 개의 접촉 유형으로 구분하였다. 전체 후보 분할점을 해석하여 네 개의 최종 후보 분할점을 도출하므로써 과 분할로 인한 오인식을 줄일 수 있도록 하였다. 이 방법에서는 다수의 분할 후보점으로부터 신뢰성이 높은 소규모의 분할 후보점들에 대해 우선권을 부여하는 방식으로 최종 분할 후보점들을 찾고 인식을 시도하기 때문에 전통적으로 분할기반 방식의 인식에서 초래되는 오분할에 의한 치명적인 오인식률을 줄일 수 있도록 하였다. NIST 접촉숫자 데이터 베이스에 대한 실험 결과 92.5%의 비교적 높은 인식 성능을 얻을 수 있었다.

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Segmentation-free Recognition of Touching Numeral Pairs (두자 접촉 숫자열의 분할 자유 인식)

  • Choi, Soon-Man;Oh, Il-Seok
    • Journal of KIISE:Software and Applications
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    • v.27 no.5
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    • pp.563-574
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    • 2000
  • Recognition of numeral fields is a very important task for many document automation applications. Conventional methods are based on the two-steps process, segmentation of touching numerals and recognition of the individual numerals. However, due to a large variation of touching types this approach has not produced a robust result. In this paper, we present a new segmentation-free method for recognizing the two touching numerals. In this approach, two touching numerals are regarded as a single pattern coming from 100 classes ('00', '01', '02', ..., '98', '99'). For the test set, we manually extract two touching numerals from the data set of NIST numeral fields. Due to the limitation of conventional neural network in case of large-set classification, we use a modular neural network and Drove its superiority through recognition experimen.

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A Study On Handwritten Numeral Recognition Using Numeral Shape Grasp and Divided FSOM (숫자의 형태 이해와 분할된 FSOM을 이용한 필기 숫자 인식에 관한 연구)

  • 서석배;김대진;강대성
    • The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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    • v.24 no.8B
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    • pp.1490-1499
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    • 1999
  • This paper proposes a new handwritten numeral recognition method using numeral shape grasps and FSOM (Fuzzy Self-Organizing Map). The proposed algorithm is based on the idea that numeral input data with similar shapes are classified into the same class. Shapes of numeral data are created using lines of external-contact and the class of numeral data is determined by template matching of the shapes. Each class of numeral data has FSOM and feature extraction method, respectively. In this paper, we divide the numeral database into the 16 classes. The divided FSOM model allows not only an independent learning phase of SOM but also step-by-step learning. Experiments using Concordia University handwritten numeral database proved that the proposed algorithm is effective to improve recognition accuracy.

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