一种基于深度学习的OCR识别方法、系统

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一种基于深度学习的OCR识别方法、系统
申请号:CN202511012847
申请日期:2025-07-23
公开号:CN120808362A
公开日期:2025-10-17
类型:发明专利
摘要
本发明提供一种基于深度学习的OCR识别方法、系统,涉及深度学习技术领域,其中方法包括:在用户撰写内容时,利用预先训练的深度学习模型,OCR识别内容中带有否定性标记的局部区域;分析局部区域对用户后续内容撰写的多维度影响;规划最利于用户理解多维度影响的输出时机点;在输出时机点,向用户输出多维度影响提醒信息。通过深度学习技术,特别是在OCR识别领域,实现了对用户撰写内容中否定性标记的自动检测和多维度影响分析。利用预训练的深度学习模型实时识别标记,分析否定性标记局部区域的影响,通过智能提醒机制为用户提供反馈。整体上,将视觉识别与语义理解相结合,不仅提高了OCR的准确性,还显著提升了用户体验和内容质量。
技术关键词
深度学习模型 识别方法 深度学习网络 思路 深度学习技术 智能提醒机制 验证规则 生成模板 稳态 规划 样本 分支 视觉 识别标记 生成技术 卷积特征 语义 识别系统 输出模块
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