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超轻量中文OCR开源项目在Github火了总模型才17m!

编辑:深度系统|深度-值得深入 2020-03-17 来源于:网络

光学字符识别(OCR)相信大家都不陌生,就是指电子设备(例如扫描仪或数码相机)检查纸上打印的字符,通过检测暗、亮的模式确定其形状,然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程。

目前比较常用的中文OCR开源项目是 chineseocr,最近又有一个新开源的中文OCR项目,登上Github Trending榜单第二——chineseocr_lite

这是一个超轻量级中文 ocr,支持竖排文字识别,支持 ncnn 推理,psenet (8.5M) + crnn (6.3M) + anglenet (1.5M) 总模型仅 17M。目前已经在Github上标星2.6K,累积343个Fork(Github地址:https://github.com/ouyanghuiyu/chineseocr_lite)

chineseocr_lite实现的功能如下:

  • 提供轻量的backone检测模型psenet(8.5M),crnn_lstm_lite(9.5M) 和行文本方向分类网络(1.5M)
  • 任意方向文字检测,识别时判断行文本方向
  • crnncrnn_lite lstmdense识别(ocr-dense和ocr-lstm是搬运chineseocr的)
  • 支持竖排文本识别
  • ncnn 实现 (支持lstm)
  • mnn 实现

话不多说,先来看看效果:


接下来,我们再说一下chineseocr_lite的运行环境:

  • Ubuntu 18.04
  • Python 3.6.9
  • Pytorch 1.5.0.dev20200227+cpu

此外,最近项目作者对更新了可实现的功能。

  • nihui 大佬实现的 crnn_lstm 推理
  • 升级 crnn_lite_lstm_dw.pth 模型 crnn_lite_lstm_dw_v2.pth , 精度更高
  • 提供竖排文字样例以及字体库(旋转 90 度的字体)

如果你也对这个项目感兴趣就赶紧尝试下吧。

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