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宅教授 edited this page Feb 26, 2019
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29 revisions
Welcome to the easy12306 wiki!
- 借用百度提供的光学字符识别功能,来教我的文字识别器——卷积神经网络。
- 让文字识别器来教我的图片分类器——统计学专家,看,这张验证码中有打字机哦,这张里也有...
- 让图片分类器反过来教我的文字识别器,看,这张噪声满满的文字图表示的一定就是这以下八种图片中的某一种。
- 让统计学专家来教我的卷积神经网络识别图片,从而可以面对前所未见的图片。
总结:12306的验证码本身就已经是教材了,不是吗?
它把路灯当成漏斗了…
偷偷的问:标题中我说是测试集,实际上,我说错了,对吧。
~$ python3 main.py 2.jpg 2> /dev/null
电子秤
风铃 # 要找的是以上两样东西
0 0 电子秤 # 第一行第一列就是电子秤
0 1 绿豆
0 2 蒸笼
0 3 蒸笼
1 0 风铃
1 1 电子秤
1 2 网球拍
1 3 网球拍
识别前所未见的图片
~$ python3 mlearn_for_image.py 8.jpg
[0.8991613] # 可信度
[0] # 0 表示的就是打字机
具体的编号:https://gist.github.com/zhaipro/97d46ff244f66d17961a5f1ef17b6d8f
关于文字识别的一些思路如下:
- 先识别第一个名词,从而知道其长度,从而得出第二个词的所在位置,…
- 在训练集中增加一种新的"名词图":空白无字。
- 还是说,直接定义空白好呢。
- 更新学习手段,让其能直接识别有噪音的文字图。
- 让文字识别器一次运行就能识别多标签。
- 让识别器一次运行就能得出完整的答案。
- Keras官方博客中提到的REST API
- mtobeiyf/keras-flask-deploy-webapp