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基于多模态特征融合的场景文本识别

Scene text recognition based on multimodal feature fusion
蔡明哲
王满利
窦泽亚
张长森
河南理工大学 物理与电子信息学院, 河南 焦作 454003

摘要

为了解决自然场景文本图像因为遮挡、扭曲等原因难以识别的问题,提出基于多模态特征融合的场景文本识别网络(Multimodal scene text recognition,MMSTR)。首先,MMSTR使用共享权重内部自回归的排列语言模型实现多种解码策略。其次,MMSTR在图像编码阶段提出残差注意力编码器(Residual Attention Encoder,REA-Encoder)提高了对浅层特征捕获能力使得浅层特征能够传到更深的网络层,有效缓解了Vision Transformer提取图像浅层特征不充分引起的特征坍塌问题。最后,针对解码过程中存在语义特征与视觉特征融合不充分的问题,MMSTR构建了决策融合模块(Decision fusion module,DFM),利用级联多头注意力机制提高语义与视觉的融合程度。经过实验证明,MMSTR在IIIT5K,ICDAR13等六个公共数据集上平均词准确率达到96.6%,此外,MMSTR在识别遮挡、扭曲等难以识别的文本图像方面相较于其他的主流算法具有显著优势。

基金项目

国家自然科学基金资助项目(52074305,河南省科技攻关项目(242102221006)
河南省研究生教育改革与质量提升工程(YJS2024AL026)
河南理工大学光电传感与智能测控河南省工程实验室开放基金资助项目(HELPSIMC-2020-00X)

出版信息

DOI: 10.19734/j.issn.1001-3695.2024.05.0250
出版期卷: 《计算机应用研究》 优先出版, 2025年第42卷 第3期

发布历史

[2024-12-06] 优先出版

引用本文

蔡明哲, 王满利, 窦泽亚, 等. 基于多模态特征融合的场景文本识别 [J]. 计算机应用研究, 2025, 42 (3). (2024-12-16). https://doi.org/10.19734/j.issn.1001-3695.2024.05.0250. (Cai Mingzhe, Wang Manli, Dou Zeya, et al. Scene text recognition based on multimodal feature fusion [J]. Application Research of Computers, 2025, 42 (3). (2024-12-16). https://doi.org/10.19734/j.issn.1001-3695.2024.05.0250. )

关于期刊

  • 计算机应用研究 月刊
  • Application Research of Computers
  • 刊号 ISSN 1001-3695
    CN  51-1196/TP

《计算机应用研究》创刊于1984年,是由四川省科技厅所属四川省计算机研究院主办的计算技术类学术刊物。

《计算机应用研究》瞄准本学科领域迫切需要的前沿技术,及时反映国内外计算机应用研究的主流技术、热点技术及最新发展趋势。主要刊载内容包括本学科领域高水平的学术论文、本学科最新科研成果和重大应用成果。栏目内容涉及计算机学科新理论、计算机基础理论、算法理论研究、算法设计与分析、区块链技术、系统软件与软件工程技术、模式识别与人工智能、体系结构、先进计算、并行处理、数据库技术、计算机网络与通信技术、信息安全技术、计算机图像图形学及其最新热点应用技术。

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