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    基于最小距離法的字符識(shí)別系統(tǒng)在Matlab 上的實(shí)現(xiàn)

    2015-07-13 21:45:16冼學(xué)輝郭少坤
    電腦知識(shí)與技術(shù) 2015年13期
    關(guān)鍵詞:圖像預(yù)處理字符識(shí)別特征提取

    冼學(xué)輝 郭少坤

    摘要:通過Matlab編程,實(shí)現(xiàn)了一個(gè)可以識(shí)別掃描到計(jì)算機(jī)里圖片上的英文字母及阿拉伯?dāng)?shù)字的字符識(shí)別系統(tǒng),以最小距離法為判決規(guī)則,系統(tǒng)的識(shí)別對(duì)象為不規(guī)整的印刷體。系統(tǒng)識(shí)別通過對(duì)樣本進(jìn)行處理和訓(xùn)練,對(duì)識(shí)別對(duì)象的識(shí)別率可達(dá)到近百分之九十。

    關(guān)鍵詞:Matlab編程;字符識(shí)別;最小距離法;圖像預(yù)處理;特征提取

    中圖分類號(hào):TP181 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-3044(2015)13-0184-03

    Abstract: Through Matlab programming, the paper show the design of character recognition system, which can recognize the Letters and Arabic numbers from the scaned image that save into computer. The system sets Minimum Distance method as tis decision rule, and the object recognition of the system is printed and irregular. The ratio of identification can reach nearly eighty percent, when the object recognition trained and handled by the system.

    Key words: Matlab programming; character recognition; minimum distance method; image preprocessing; feature extraction

    模式識(shí)別(Pattern Recognition)是人類進(jìn)行社會(huì)活動(dòng)的一項(xiàng)基本智能。在日常生活中,人們經(jīng)常通過視覺器官和聽覺器官來進(jìn)行“模式識(shí)別”。隨著20世紀(jì)40年代計(jì)算機(jī)的出現(xiàn)以及50年代人工智能的興起,人們理所當(dāng)然地希望使用計(jì)算機(jī)來代替人類進(jìn)行部分腦力勞動(dòng)。模式識(shí)別在20世紀(jì)60年代初得到迅速發(fā)展,并成為了一門相對(duì)獨(dú)立的新學(xué)科,并廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、天文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、醫(yī)學(xué)、工程、軍事、安全等重要領(lǐng)域。

    圖像識(shí)別(Image Recognition),是模式識(shí)別的一個(gè)分支,利用計(jì)算機(jī)對(duì)圖像進(jìn)行處理、分析和理解,以識(shí)別各種不同模式的目標(biāo)和對(duì)像的技術(shù)。圖像識(shí)別一般以圖像的主要特征為基礎(chǔ),通過對(duì)圖像進(jìn)行處理,排除輸入的多余信息,抽出關(guān)鍵的信息,用圖像識(shí)別模型將獲得的信息整理成一個(gè)完整的計(jì)算機(jī)映象。

    字符識(shí)別研究的對(duì)象是如何利用計(jì)算機(jī)自動(dòng)辨識(shí)存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中圖片上的阿拉伯?dāng)?shù)字和英文字母。字符識(shí)別前景廣闊,能應(yīng)用于汽車牌照的自動(dòng)識(shí)別、文本字符的識(shí)別錄入等實(shí)際應(yīng)用,涉及到交通、教育和郵政等多個(gè)領(lǐng)域。實(shí)現(xiàn)字符的自動(dòng)識(shí)別將會(huì)給人們?cè)谏詈凸ぷ魃咸峁O大的便利,推動(dòng)社會(huì)智能化的發(fā)展。

    1系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)概述

    1.1基本思路

    字符識(shí)別系統(tǒng)先對(duì)圖像預(yù)處理,然后進(jìn)行特征的提取與選擇,最后通過分類器的判別進(jìn)行識(shí)別出字符。其中,預(yù)處理包括將模擬圖像進(jìn)行二值化、去噪、歸一化等過程;特征提取將預(yù)處理好的圖片進(jìn)行等大小分塊,統(tǒng)計(jì)每小塊里“1”的個(gè)數(shù),以此作為特征值;分類器以最小距離法作為判決規(guī)則。三個(gè)步驟緊密相連,與系統(tǒng)的識(shí)別率都息息相關(guān)。

    1.2系統(tǒng)模塊介紹

    根據(jù)字符識(shí)別的過程,字符識(shí)別系統(tǒng)可以劃分成三個(gè)模塊:圖像預(yù)處理模塊、特征提取模塊和分類模塊。其中,圖像預(yù)處理模塊是在對(duì)圖像進(jìn)行了一系列變換后,把經(jīng)過處理提取到的字符提交給特征提取模塊,由特征提取模塊進(jìn)行特征的提取與計(jì)算,最后由分類模塊對(duì)特征值進(jìn)行識(shí)別并給出分類的結(jié)果。

    本系統(tǒng)總流程如下圖所示:

    2圖像預(yù)處理

    為了得到更好的識(shí)別效果,需要先對(duì)采集得到圖像進(jìn)行預(yù)處理,圖像預(yù)處理流程如圖2所示:

    2.1圖像輸入

    本系統(tǒng)訓(xùn)練識(shí)別的具體對(duì)象為“0”到“9”十個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字和“A”、“C”、“D”、“E”、“R”五個(gè)大寫英文字母,一共15個(gè)類。每一類共有40個(gè)36×20像素的jpg格式的圖片,選取每一類的前30個(gè)圖片作為訓(xùn)練樣本。使用Matlab提供的imread(file)函數(shù)對(duì)15×30個(gè)圖片進(jìn)行讀入操作。

    2.2圖像二值化

    圖像二值化就是將圖像上的像素點(diǎn)的灰度值設(shè)置為0或255,也就是講整個(gè)圖像呈現(xiàn)出明顯的黑白效果。圖像中的每個(gè)像素點(diǎn)都會(huì)有一個(gè)灰度值,灰度值決定了像素的明暗程度。為了對(duì)將來能更好地對(duì)圖像進(jìn)行特征值抽取,這里需要對(duì)已經(jīng)得到的灰度圖像進(jìn)行一次二值化處理。圖像二值化很很多成熟的算法,如自適應(yīng)閾值法、給定閾值法等。本文采用的是給定閾值的方法,使用Matlab提供的im2bw(img,r)函數(shù),給定參數(shù)值對(duì)圖像進(jìn)行二值化處理。

    2.3去除孤立像點(diǎn)

    二值化后的圖像中,圖像的邊角區(qū)域所出現(xiàn)的像點(diǎn)與字符信息無關(guān),應(yīng)予統(tǒng)一去除。另外,字符主體以外的孤立像點(diǎn)、一些小枝條也應(yīng)該先進(jìn)行處理,以提高后續(xù)圖像處理步驟的效果。在Matlab編程中,先把圖像的四個(gè)小塊邊角區(qū)域置0,然后使用bwmorph(img,'clean')去掉其余孤立像點(diǎn),最后使用bwmorph(img,'spur',Inf)去掉小短枝像點(diǎn)。

    2.4中值濾波

    圖像在轉(zhuǎn)換或傳輸?shù)倪^程中可能回夾雜了噪聲,去噪聲是圖像處理中常用的手段。本系統(tǒng)采用中值濾波法進(jìn)行去噪聲。中值濾波法是一種非線性平滑技術(shù),它將每一像素點(diǎn)的灰度值設(shè)置為該點(diǎn)某鄰近域窗口內(nèi)的所有像素點(diǎn)灰度值的中值。本文使用Matlab中的medfilt2(img,[3 3])進(jìn)行中值濾波的操作。

    2.5歸一化調(diào)整

    圖像標(biāo)準(zhǔn)化就是要把原來各不相同的字符圖像統(tǒng)一到同一尺寸。因?yàn)橥ㄟ^掃描得到的圖像中字符大小會(huì)存在較大差異,需要對(duì)圖像大尺寸大小進(jìn)行歸一化處理,使用統(tǒng)一尺寸的字符圖像進(jìn)識(shí)別,標(biāo)準(zhǔn)性更強(qiáng)、識(shí)別率自然也就更高。本系統(tǒng)中,在去噪后的圖像中把字符主體以外的空值的行、列給去掉,根據(jù)統(tǒng)一的大小進(jìn)行放大,然后再做一次去除孤立像點(diǎn)和中值濾波,實(shí)行二次去噪。Matlab使用imresize(img,[36,20],method)進(jìn)行圖像的放大與縮小。其中,參數(shù)method有幾種可選值:'nearest'(默認(rèn)值)最近鄰插值,bilinear'雙線性插值,'bicubic'(本系統(tǒng)使用)雙三次插值。

    2.6腐蝕與膨脹

    進(jìn)行腐蝕操作是為了去除圖像中離散的像點(diǎn),而膨脹操作與腐蝕操作正好相反,是為了填補(bǔ)圖像中的裂縫。本系統(tǒng)采取先腐蝕后膨脹的方法對(duì)圖像進(jìn)行處理。Matlab中腐蝕函數(shù)和膨脹函數(shù)分別為bwmorph(img,'erode')、bwmorph(img,'dilate')。

    2.7圖像細(xì)化

    圖像細(xì)化是指把具有一定寬度的線條狀的黑區(qū)域消減到一個(gè)象素點(diǎn)的寬度每個(gè)象素點(diǎn)8近鄰性。細(xì)化在模式識(shí)別的前期處理中起著重要的作用,它能從圖象中抽取出字符的特征信息,保存字符的基本結(jié)構(gòu)和特征。本系統(tǒng)使用骨架化函數(shù)對(duì)圖像進(jìn)行細(xì)化。Matlab中骨架化的函數(shù)為bwmorph(img,'skel',Inf)。

    3特征值提取

    特征值提取是一項(xiàng)極為重要的工作。所選擇的特征合適與否,直接決定著最終識(shí)別結(jié)果的好壞。

    3.1特征提取分類

    1) 模板匹配法

    模板匹配法工作原理:對(duì)每一個(gè)字符圖像指定一個(gè)模板,逐一和待識(shí)別的字符的點(diǎn)陣圖像距離進(jìn)行比較,距離最小的模板所對(duì)應(yīng)的字符就判定為待識(shí)別的字符。模板匹配法的重點(diǎn)在于如何對(duì)模板進(jìn)行設(shè)計(jì)。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是可以將分割和識(shí)別一起完成,缺點(diǎn)對(duì)每一個(gè)模型反復(fù)變形的過程進(jìn)行的計(jì)算復(fù)雜、檢測的速度慢。

    2) 統(tǒng)計(jì)特征

    基于原始點(diǎn)陣,直接求出能夠反映圖像點(diǎn)陣分布的特征,統(tǒng)計(jì)總體情況。字符統(tǒng)計(jì)特征主要有兩種:

    (1) 基于像素?cái)?shù)量特征;(2) 基于筆畫方向的特征。

    (3) 結(jié)構(gòu)特征

    結(jié)構(gòu)特征能精確地反映字符的組成結(jié)構(gòu),該方法充分利用字符的結(jié)構(gòu)信息和組成規(guī)律,減少了字符形態(tài)變化與字符筆畫來帶的影響。因此,結(jié)構(gòu)法在分辨相似字這種情況下能力較強(qiáng)。

    (1) 基于骨架的結(jié)構(gòu)特征:這種方法對(duì)噪聲比較敏感,尤其是當(dāng)字符發(fā)生粘連或斷筆的情況下,效果很差;

    (2) 基于輪廓的結(jié)構(gòu)特征:與基于骨架的結(jié)構(gòu)特征不同,這種結(jié)構(gòu)特征的提取不需要經(jīng)過對(duì)字符的細(xì)化,而是直接在字符輪廓的上提取字符基元結(jié)構(gòu)特征。

    (4) 變換特征

    變換特征可以分為一維的變換特征和二維的變換特征。一維變換特征是將字符圖像向X軸方向和Y軸方向進(jìn)行投影,將二維點(diǎn)陣變成一維數(shù)據(jù),然后再作變換。二維變換特征是在二維圖像的基礎(chǔ)上進(jìn)行相應(yīng)的變換,再提取變換特征。

    3.2 特征提取

    本系統(tǒng)使用模板匹配法中的粗網(wǎng)格方法進(jìn)行特征的提取。在圖像預(yù)處理完畢以后,字符圖片已經(jīng)都被歸一化成36×20的矩陣,需要將矩陣等分為固定數(shù)量的小網(wǎng)格,然后依次統(tǒng)計(jì)每一個(gè)網(wǎng)格內(nèi)“1” (即黑像素點(diǎn))的個(gè)數(shù),作為這一組網(wǎng)格特征,最后對(duì)其進(jìn)行歸一化處理。

    本系統(tǒng)將采用多組劃分方式進(jìn)行特征提取,并觀察在一定大小的圖像中特征數(shù)(即等分的數(shù)量)的不同對(duì)識(shí)別率產(chǎn)生的影響。四種等分劃分方式:3×2(共6個(gè)特征)、4×4(共16個(gè)特征)、9×5(共45個(gè)特征)、12×10(共120個(gè)特征)。

    4分類器

    本系統(tǒng)采用的是基于聚類中心的最小距離法。一般情況下,要先通過聚類的方法來確定各個(gè)識(shí)別類別的代表點(diǎn)(一般取中心點(diǎn)為代表點(diǎn)),然后計(jì)算這個(gè)代表點(diǎn)與各待測樣本域各代表點(diǎn)距離,并把它歸入與它距離最近的點(diǎn)所屬的類別中。這里的距離一般取馬氏距離、明氏距離或歐式距離等,這種分類器方法簡單而且直觀的特點(diǎn)。如果將各個(gè)類別中的全部樣本都作為“代表點(diǎn)”,最小距離法則變成了近鄰法。如果取與待測樣本點(diǎn)最近的一個(gè)點(diǎn)作為分類的依據(jù),則為最近鄰法。最近鄰法的優(yōu)點(diǎn)是不用對(duì)樣本進(jìn)行訓(xùn)練,因?yàn)橐容^待識(shí)別樣本點(diǎn)與每個(gè)已知樣本點(diǎn)的距離,計(jì)算量偏大,當(dāng)樣本總數(shù)較多的時(shí)候,識(shí)別速度低。

    系統(tǒng)實(shí)際實(shí)現(xiàn)中,我們采用類中心分類器,通過對(duì)每個(gè)文件夾中前30張圖片的英文字母、數(shù)字樣本的學(xué)習(xí),得到代表各類英文字母、數(shù)字的平均特征向量。進(jìn)行識(shí)別時(shí),先計(jì)算待識(shí)別字符與各類字符的平均特征向量之間的距離,然后根據(jù)計(jì)算出來的距離值來決定待識(shí)別點(diǎn)屬于哪一類。

    5實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

    實(shí)驗(yàn)樣本集為0~15,共十個(gè)數(shù)字和五個(gè)英文字母,在MATLAB中編寫字符識(shí)別程序,訓(xùn)練樣本為450個(gè),測試樣本為150個(gè)。

    5.1 特征數(shù)實(shí)驗(yàn)

    對(duì)矩陣的四種等分劃分方式,3×2(共6個(gè)特征)、4×4(共16個(gè)特征)、9×5(共45個(gè)特征)、12×10(共120個(gè)特征),分別訓(xùn)練,然后進(jìn)行識(shí)別,并計(jì)算識(shí)別正確率。

    圖像矩陣劃分的特征數(shù)并不是越多也好。不但不能提高正確率,而且還會(huì)減低。在一定大小的圖像里,特征數(shù)越多,每個(gè)特征里能包含“1”的容量就越小,此時(shí)也就不再具備特征的作用。因此,在實(shí)際操作中應(yīng)根據(jù)圖像的實(shí)際情況對(duì)圖像進(jìn)行處理。

    5.2 圖像預(yù)處理實(shí)驗(yàn)

    選取5.1中4×4(共16個(gè)特征)和9×5(共45個(gè)特征)兩種矩陣劃分方式,測試這兩種方式進(jìn)行圖像預(yù)處理無不進(jìn)行圖像預(yù)處理的識(shí)別正確率。這里所指的圖像預(yù)處理包括歸一化調(diào)整、腐蝕與膨脹和圖像細(xì)化三部分。

    實(shí)驗(yàn)結(jié)果出乎預(yù)料,不經(jīng)過歸一化調(diào)整、腐蝕與膨脹和圖像細(xì)化的正確率,竟然比執(zhí)行這三個(gè)操作的正確率要高。這說明了本系統(tǒng)在圖像預(yù)處理這一模塊上還存在著缺陷,圖像預(yù)處理沒有達(dá)到既定的目的,往后本系統(tǒng)應(yīng)該對(duì)分類器進(jìn)行優(yōu)化。

    6結(jié)論

    本文在前人研究成果的基礎(chǔ)上,在Matlab上實(shí)現(xiàn)了基于最小距離法的字符識(shí)別系統(tǒng),并進(jìn)行了兩個(gè)對(duì)比實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本系統(tǒng)對(duì)字符的識(shí)別能達(dá)到預(yù)期的效果,識(shí)別成功率能達(dá)到90%,經(jīng)過改進(jìn)以后能應(yīng)用于實(shí)際。當(dāng)然,本系統(tǒng)存在一些缺點(diǎn)和不足,對(duì)圖像預(yù)處理存在缺陷,沒有達(dá)到提高系統(tǒng)的識(shí)別率的目的。另外,分類器所采用的判決方法也比較簡單,只使用了直觀的最小距離法??梢圆捎枚喾N方法實(shí)現(xiàn)分類器,如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等??傊址R(shí)別算法的性能關(guān)鍵在于分類器上,如何實(shí)現(xiàn)零誤識(shí)率和低拒識(shí)率的高速識(shí)別算法是今后的研究目標(biāo),這樣才能使符識(shí)別系統(tǒng)在各行業(yè)領(lǐng)域得到進(jìn)一步的發(fā)展和應(yīng)用。

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