检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
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:李欣宸 金子轩 赵一寒 LI Xinchen;JIN Zixuan;ZHAO Yihan(Beijing-Dublin International College,Beijing University of Technology,Beijing 100124,China)
机构地区:[1]北京工业大学北京-都柏林国际学院,北京100124
出 处:《信息与电脑》2023年第4期194-197,共4页Information & Computer
基 金:国家级大学生创新创业训练计划项目“基于YOLOv5模型的印章识别方法及工具”(项目编号:GJDC-2022-01-66)。
摘 要:文章提出一种基于YOLOv5模型结合数据增强的印章与签字检测方法。为解决实际场景中进行印章和签字标注人工成本较高的问题,提出了一种印章签名的数据增强方法,并结合深度学习算法YOLOv5进行建模,实现了小数据样本下的印章与签字检测建模。与传统的检测方法相比,该方法可以有效地提高检测准确率和精确率,并且具有更好的鲁棒性,可以应用于电子政务等业务系统中。The article proposes a seal and signature detection method based on YOLOv5 model combined with data augmentation.To solve the problem of high labor cost of performing seal and signature labeling in practical scenarios,a data augmentation method for seal and signature is proposed and combined with the deep learning algorithm YOLOv5 for modeling to realize the seal and signature detection modeling under small data samples.Compared with traditional detection methods,this method can effectively improve detection accuracy and precision and has better robustness,which can be applied in business systems such as e-government.
关 键 词:YOLOv5 印章检测 签字检测 数据增强 深度学习
分 类 号:TP301[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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