一种基于压缩密集神经网络的字符识别方法
实质审查的生效
摘要

本发明公开了一种基于压缩密集神经网络的字符识别方法。重新设计了密集块内部特征的组合方式,从而使提出的轻量密集块与原始模型相比可以将计算成本和权重大小降低到(1/L,2/L),其中L是块中内部层的数量。基于设计的轻量密集块,本发明提出了压缩密集神经网络用于字符识别。压缩密集神经网络,主要包含三个模块,输入的字符图像数据首先经过特征编码模块,获得密集编码特征,密集编码特征经过上采样模块处理,得到上采样特征,将上采样特征输入转录模块,得到最后的字符图像识别结果。通过仿真实验,验证了本发明方法可有效提升字符识别能力。

基本信息
专利标题 :
一种基于压缩密集神经网络的字符识别方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN114330646A
申请号 :
CN202111483929.0
公开(公告)日 :
2022-04-12
申请日 :
2021-12-07
授权号 :
暂无
授权日 :
暂无
发明人 :
张召郑欢洪日昌汪萌
申请人 :
合肥工业大学
申请人地址 :
安徽省合肥市包河区屯溪路193号
代理机构 :
安徽合肥华信知识产权代理有限公司
代理人 :
余成俊
优先权 :
CN202111483929.0
主分类号 :
G06N3/04
IPC分类号 :
G06N3/04  G06N3/08  G06K9/62  G06V30/19  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06N
基于特定计算模型的计算机系统
G06N3/00
基于生物学模型的计算机系统
G06N3/02
采用神经网络模型
G06N3/04
体系结构,例如,互连拓扑
法律状态
2022-04-29 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06N 3/04
申请日 : 20211207
2022-04-12 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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