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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:达吾勒.阿布都哈依尔 古丽拉.阿东别克
机构地区:[1]新疆大学信息科学与工程学院,乌鲁木齐830046 [2]新疆多语种信息技术重点实验室,乌鲁木齐830046
出 处:《计算机工程与应用》2014年第1期145-148,共4页Computer Engineering and Applications
基 金:国家自然科学基金(No.61063025);新疆多语种信息技术重点实验室开放课题(No.049807)
摘 要:以基于隐马尔可夫模型和统计语言模型的研究作为基础,着重研究联机手写哈萨克文的切分技术、连体段分类和特征参数的独特提取技术。系统先将提取延迟笔划后的连体段主笔划作为HMM识别器的输入,再根据被识别的主笔划的编号和延迟笔划标记从连体段分类词典中查找,找到对应的连体段识别结果。通过去除连体段延迟笔画的方法可以有效地减少需建立的模型数目,进而提高识别速度和避免由字符切分所带来的问题。Based on Hidden Markov Model(HMM)and Statistical Language Model(SLM), this paper focuses on the techniques of segmentation, word-part classification and feature extraction for Kazakh online handwriting recognition. The delayed strokes are removed from sub-words and then it takes the main strokes as the input of HMM recognizer. After that, the paper searches the result in sub-word classification dictionary according to the number of identified main strokes and delayed strokes. By removing the delayed-strokes, it can not only improve the recognition speed of system, but also can reduce the number of models and avoid some problems caused by segmentation.
关 键 词:哈萨克文 联机手写 隐马尔可夫模型 连体段 连体段分类 Hidden MARKOV Model(HMM)
分 类 号:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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