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57e6edd9
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12月 15, 2020
作者:
D
dyning
提交者:
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12月 15, 2020
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StyleText/README_ch.md
+7
-7
未找到文件。
StyleText/README_ch.md
浏览文件 @
57e6edd9
...
...
@@ -4,7 +4,7 @@
-
[
一、工具简介
](
#工具简介
)
-
[
二、环境配置
](
#环境配置
)
-
[
三、快速上手
](
#快速上手
)
-
[
四、应用
示例
](
#应用示
例
)
-
[
四、应用
案例
](
#应用案
例
)
<a
name=
"工具简介"
></a>
### 一、工具简介
...
...
@@ -111,23 +111,23 @@ python3 -m tools.synth_image -c configs/config.yml --style_image examples/style_
python3
-m
tools.synth_dataset
-t
1
-c
configs/dataset_config.yml
```
<a
name=
"应用示例"
></a>
### 四、应用示例
<a
name=
"应用案例"
></a>
### 四、应用案例
下面以金属表面英文数字识别和通用韩语识别两个场景为例,说明使用StyleText合成数据,来提升文本识别效果的实际案例。下图给出了一些真实场景图像和合成图像的示例:
在完成上述操作后,即可得到用于OCR识别的合成数据集。在实用场景中,我们经常遇到数据量不足的情况,这时可以使用已有数据作为style_input,合成数据。
下面给出了一些数据集生成的示例:
<div
align=
"center"
>
<img
src=
"doc/images/6.png"
width=
"800"
>
</div>
在添加
这些合成数据进行训练后,识别模型的效果得到了显著
提升,如下表所示:
在添加
上述合成数据进行训练后,识别模型的效果
提升,如下表所示:
| 场景 | 字符 | 原始数据 | 测试数据 | 只使用原始数据
</br>
识别准确率 | 新增合成数据 | 同时使用合成数据
</br>
识别准确率 | 指标提升 |
| -------- | ---------- | -------- | -------- | -------------------------- | ------------ | ---------------------- | -------- |
| 金属表面 | 英文和数字 | 2203 | 650 | 0.5938 | 20000 | 0.7546 | 16% |
| 随机背景 | 韩语 | 5631 | 1230 | 0.3012 | 100000 | 0.5057 | 20% |
识别模型的训练方法您可以参考
[
OCR识别文档
](
../doc/doc_ch/recognition.md
)
识别模型的训练方法可以参考
[
OCR识别文档
](
../doc/doc_ch/recognition.md
)
### 项目结构
```
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