文字認識モデル訓練のための手書き文字生成

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深層学習を用いた文字認識システムでは,高性能な文字認識器を学習させるために,大量のデータが必要であることはよく知られている。本稿では,Y-Autoencoder (Y-AE) ベースの手書き文字生成器を導入し,1枚の画像から複数の日本語文字を生成することで,手書き文字認識器の学習用データ量を増やす。実験の結果,Y-AEは日本語の文字画像を生成でき,手書き文字認識器の学習に用いることができ,手書き文字認識精度(F1スコア)を向上することがわかった。

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