标签:com 选择 text 个数 最大的 效果图 偏差 流程 camshift
图1. 流程图
图2. 提取候选字符区域的三个步骤效果图
图3. 组件级特征计算,(a)为模板,(b)为模板叠加在原图的示例图,(c)、(d)、(e)分别用来计算轮廓形状特征,边缘形状特征,占比特征
图4. 组件级噪声过滤(组件分析)的效果,(e)图为规则过滤,(f)为分类器过滤,经过两层过滤后大部分非文字的组件都被过滤掉了
图5. 候选区域连接的效果,不但找到了PRIVATE,CAR等水平的,还找出了PCO,PRL这样的潜在的组合
论文阅读(BaiXiang——【CVPR2012】Detecting Texts of Arbitrary Orientations in Natural Images)
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原文地址:http://www.cnblogs.com/lillylin/p/6071347.html