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sloanyyc/CPS-OCR-Engine

 
 

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CPS-OCR-Engine

forked An awesome OCR engine developed by SYSU DeepDriving Lab

修改如下:

支持 python3.5 修改运行环境,gpu cuda版本限制

增加训练集生成脚本 gen_labs.py,可修改字符范围

修改训练图片生成方法,使用随机角度,腐蚀和膨胀,先做相反操作,避免腐蚀到失去信息,或者膨胀到过度连接

修改训练范围 ascii 33-126,可见字符

训练模型, 0 O 在 step=7000左右可区分

原始内容

一个基于深度学习的文字识别系统,支持3755个(一级字库)的印刷体汉字识别。

因为近期在帮学校财务处审计处设计智能票据识别系统(已经支持数十类票据啦),需要用到OCR去识别一些汉字,做智能信息录入。对于汉字的识别,我尝试过Tessercact,实在太烂, 也试过百度的ocr接口,但是感觉不太适合(第一是要钱的,第二毕竟是别人的API,想优化也优化不了),那就自己搞一搞基于深度学习的OCR引擎吧,算是锻炼一下自己。

这个OCR模型专注于电子文档、证件、票据的汉字识别。

*** top 1 accuracy 0.99826 top 5 accuracy 0.99989 ***

数据合成

python gen_printed_char.py --out_dir ./dataset --font_dir ./chinese_fonts --width 30 --height 30 --margin 4 --rotate 30 --rotate_step 1

合成效果

图片说明

训练

python Chinese_OCR.py --mode=train --max_steps=16002 --eval_steps=100 --save_steps=500

模型评估

python Chinese_OCR.py --mode=validation

线上预测

要识别的图像往tmp目录下扔就行了。

 python Chinese_OCR.py --mode=inference 

效果

图片说明 图片说明

我从某篇论文中截图一小段文字,并做了单字切割,送入模型进行OCR预测。

图片说明 图片说明

识别结果全部正确!

图片说明

更多细节请访问我的博客:http://www.cnblogs.com/skyfsm/p/8443107.html

最后分享一下我的模型:链接:https://pan.baidu.com/s/1eTmm0eQ 密码:m7ns

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