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基于手机设备的自然场景文本分析的开题报告

一、研究背景

随着智能手机的普及,人们通过手机拍摄的照片和视频中,经常会出现一些自然场景文本,如路牌、广告牌、商店招牌等等。这些自然场景文本对于人们的生活和工作有着重要的作用,但是由于拍摄环境的限制和拍摄角度的不同等原因,这些文本信息经常出现模糊、倾斜、变形等问题,造成识别困难,不利于信息的获取和利用。因此,能够准确、快速、自动地从手机拍摄的自然场景文本中提取有效信息,有着重要的实际意义和应用价值。

针对此问题,近年来,自然场景文本分析研究成为了计算机视觉领域的热点之一。目前,已经有很多的研究成果涵盖了基于图像处理、深度学习、OCR等技术的文本检测、文本识别和文本检索等方面。但是,针对手机设备自然场景文本分析的研究还不够充分,需要进一步的深入研究。

二、研究目的

本研究的目的是利用手机设备拍摄的自然场景文本,基于图像处理、深度学习和OCR等技术,进行自然场景文本的检测、识别和检索,并探究有效的实现方法和策略,为自然场景文本的分析和利用提供有效的技术支持。

三、主要研究内容和研究方法

(一)主要研究内容:

1.自然场景文本检测技术研究:基于图像处理和深度学习的自然场景文本检测算法研究,探究手机设备自然场景文本检测的有效实现方法和策略。

2.自然场景文本识别技术研究:基于OCR技术的自然场景文本识别算法研究,包括文本预处理、特征提取、字符识别等方面的研究。

3.自然场景文本检索技术研究:基于文本特征和图像特征,实现自然场景文本的检索和匹配功能。

(二)研究方法:

1.研究自然场景文本的检测、识别和检索算法,探究基于图像处理和深度学习的自然场景文本分析技术。

2.基于开源数据集和实际采集的自然场景文本数据,进行实验研究和数据分析,验证自然场景文本分析算法的有效性和实用性。

四、研究意义和社会价值

本研究的意义和社会价值主要体现在以下方面:

1.可以提高手机设备自然场景文本的识别率和效率,为用户获取和利用有用信息提供支持,有助于提高生产和生活效率。

2.可以为智能交通、智慧城市、广告传媒等领域的应用提供基础技术支持,促进产业发展和社会进步。

3.可以推动自然场景文本分析技术的研究进展,为相关领域的学术研究提供参考。

五、参考文献

[1]C.Yang,H.Liu,R.C.Chakraborty,T.Huang,andS.Wang.SIFT-baseddescriptorforcharacterrecognitioninnaturalsceneimages.InProc.InternationalConferenceonDigitalImageComputingTechniquesandApplications(DICTA),pages1-8,2008.

[2]T.E.deCamposandB.B.Kimia.Characterrecognitioninnaturalimagesusingcontextualinformation.InProc.InternationalConferenceonImageProcessing(ICIP),pages49-52,2003.

[3]F.Yin,X.Liu,andC.L.Liu.AnintegratedrecognitionsystemforChineselicenseplates.PatternRecognition,37:2685-2697,2004.

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