2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、針對(duì)于PC機(jī)實(shí)現(xiàn)的文字識(shí)別系統(tǒng)在功耗、體積上的局限性問題,本課題以漢字、數(shù)字混編的單字體多字號(hào)印刷體文字為識(shí)別對(duì)象,研究并設(shè)計(jì)了一種基于FPGA的文字識(shí)別系統(tǒng)。
   本文在闡述文字識(shí)別理論的基礎(chǔ)上,對(duì)現(xiàn)有的文字識(shí)別方法做了詳細(xì)研究,簡要討論了文字圖像預(yù)處理中的關(guān)鍵技術(shù),對(duì)筆畫密度算法進(jìn)行分析并加以改善。首先結(jié)合漢字的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)提出了利用循環(huán)切分法實(shí)現(xiàn)文字的分離,算法簡單易于實(shí)現(xiàn),在減少由于粘連文字切分失誤引起的識(shí)別錯(cuò)誤的同時(shí),降

2、低運(yùn)算量,使得算法能夠用于嵌入式設(shè)備中。接下來根據(jù)漢字字號(hào)變換的原理,提出了單字號(hào)存儲(chǔ)、多字號(hào)識(shí)別的設(shè)計(jì)思路,實(shí)現(xiàn)了基于單字體的多字號(hào)識(shí)別技術(shù),節(jié)省了嵌入式系統(tǒng)的存儲(chǔ)資源。本文在特征提取中將互補(bǔ)性的兩種局部特征作為粗、細(xì)分類的特征選擇,將改進(jìn)的筆畫密度算法作為特征進(jìn)行提取,增加了特征的穩(wěn)定性,縮小了候選字符數(shù)量,減輕了二級(jí)分類時(shí)的識(shí)別難度。
   硬件采用模塊化設(shè)計(jì),將系統(tǒng)分為圖像采集模塊、圖像預(yù)處理模塊、顯示模塊三個(gè)部分。首先

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