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场景文本的识别可以用文本检测+文本识别两个过程来做,近年来端到端的场景文本识别(即Text Spotting)越来越引起学术界的重视,而华中科技大学白翔老师组的 Mask TextSpotter v1、v2 一直是该领域的代表性工作。
近日 Mask TextSpotter v3 发布,代码已开源,论文 Mask TextSpotter v3: Segmentation Proposal Network for Robust Scene Text Spotting 详细介绍了其要解决的问题、使用的方案和达到的性能,此次更新依然带来惊喜,在多个数据集上大幅刷新了SOTA!
该文作者信息:
作者来自华中科技大学和 Facebook AI。
文中称 Mask TextSpotter v3 在 ICDAR 2013 数据集上提升了 21.9个百分点,在Total-Text 数据集上提升了5.9个百分点,在MSRA-TD500 数据集上也达到了SOTA,证明该算法具有强大的应对文本旋转、形状多变和极
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