JP6744126B2 - 文字認識装置、文字認識プログラム、文字認識方法 - Google Patents
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Description
実施形態に係る文字認識装置が組み込まれたメータ読取装置を含むメータ読取システム、文字認識装置による文字認識対象である水道メータの構成、水道メータの表示部の構成について説明する。図1は、実施形態に係るメータ読取装置を含むメータ読取システムを含む検針システムの全体構成を示す図である。図2は、水道メータの構成を示す概略図である。図3は、水道メータの表示部の構成を示す概略図である。
文字認識装置のハードウェア構成及び機能構成について説明する。図4は、文字認識装置のハードウェア構成を示すブロック図である。図5は、文字認識装置の機能構成を示すブロック図である。
文字認識装置の全体動作について説明する。図6は、文字認識装置の全体動作を示すフローチャートである。図7は、撮像画像を示す図である。
フィルタ処理について説明する。図8は、フィルタ処理の動作を示すフローチャートである。図9は、ソーベルフィルタのカーネルを示す図である。図10は、エッジ強調画像を示す図である。図11は、二値化画像を示す図である。図12は、細線化画像を示す図である。
回転補正処理の動作について説明する。図13は、回転補正処理の動作を示すフローチャートである。図14は、境界線L及び回転角θを示す図である。
文字領域抽出処理の動作について説明する。図15は、文字領域抽出処理の動作を示すフローチャートである。図16は、二値化画像における対象領域を示す図である。図17は、撮像画像における対象領域を示す図である。図18は、二値化画像におけるノイズを示す図である。図19は、y方向射影を示す図である。
F1は二値化画像、W1は二値化画像の幅。図19に射影Pyの例を示す。
第1文字領域抽出処理の動作について説明する。図20は、第1文字領域抽出処理の動作を示すフローチャートである。図21は、x方向射影を示す図である。図22は、部分撮像画像を示す図である。
H1は二値化画像の高さ。図21に射影Pxの例を示す。
位置補正処理について説明する。図23は、位置補正処理の動作を示すフローチャートである。
F2Bは二値化された部分撮像画像、H2は部分撮像画像の高さ。
並列文字領域抽出処理の動作について説明する。図24は、並列文字領域抽出処理の動作を示すフローチャートである。
文字判定処理の動作について説明する。図25は、文字判定処理の動作を示すフローチャートである。図26は、右上角と左下角とを結ぶ対角線により分割された2つの領域を示す図である。図27は、左上角と右下角とを結ぶ対角線により分割された2つの領域を示す図である。図28は、左右に分割された2つの領域を示す図である。図29は、合計輝度値による文字判定に用いられる画像を示す図である。図30は、文字領域抽出処理による抽出結果を示す図である。
スケール処理について説明する。図31は、文字高さと抽出ウィンドウ間の距離との相関関係を示すグラフである。
特徴量算出処理について説明する。図32は、部分撮像画像を二値化した二値画像及び特徴量算出処理結果を画像で表わした結果を示す図である。図33は、特徴量パターンを示す図である。
マッチング処理について説明する。図34は、マッチング処理の動作を示すフローチャートである。図35は、数字の変形箇所を示す図である。図36は、マッチング処理に用いられるカーネル関数を示す図である。図37は、特徴量化された5と6との違いを示す図である。
I(h)はh行における特徴量画像の特徴量、T(h)はh行における特徴量辞書の特徴量を示す。テルソン積記号は特徴量の組み合わせに対して設定されたカーネル値を決定する演算を示し、後述するカーネル関数が用いられる。また、
であり、この処理によればh行とマッチングする対象を特徴量辞書h−Δh行〜h+Δh行の合計2・Δh+1行の中で演算値が最大のものがマッチング結果として採用される。これにより、スケール調整処理によりスケール調整の誤差が生じた場合であっても、この誤差がマッチングに及ぼす影響を低減することができる。
カウンタ値判定処理について説明する。図38は、カウンタ値判定処理の動作を示すフローチャートである。図39は、499から500に変化するカウンタ部を示す図である。
Claims (8)
- 並列する複数の文字を含む半円状に着色された領域における文字の認識を行う文字認識装置であって、
前記半円状に着色された領域が階調で撮像された撮像画像を取得する画像取得部と、
前記撮像画像を二値化した二値化画像を生成するフィルタ処理部と、
前記二値化画像における半円状の領域の直線部が水平となるように前記二値化画像を回転補正する回転補正部と、
前記回転補正された二値化画像の縦座標毎に合計輝度値を算出した縦方向射影と、前記二値化画像の横座標毎に合計輝度値を算出した横方向射影とに基づいて、前記撮像画像における複数の文字のそれぞれを含む複数の部分画像を抽出する文字抽出部と、
前記回転補正された二値化画像における隣り合う部分画像間の距離と、予め設定された隣り合う部分画像間の距離と該部分画像の高さとの相関関係とに基づいて、前記複数の部分画像のスケールを調整するスケール調整部と、
前記スケールが調整された複数の部分画像のそれぞれと予め記憶された辞書データとをマッチングして文字を認識するマッチング処理部と
を備える文字認識装置。 - 前記文字抽出部は、前記縦方向射影に基づく縦方向範囲と所定の横幅とを有する第1抽出ウィンドウの横方向位置を前記横方向射影の重心に基づいて決定し、該第1抽出ウィンドウを前記撮像画像にセットし、前記第1抽出ウィンドウ内の画像を部分画像として抽出することを特徴とする請求項1に記載の文字認識装置。
- 前記文字抽出部は、前記第1抽出ウィンドウと同等の縦方向範囲及び横幅とを有し、該第1抽出ウィンドウに対して横方向に所定距離単位で順次移動される第2抽出ウィンドウを前記撮像画像にセットし、前記第2抽出ウィンドウ内の画像を部分画像として抽出することを特徴とする請求項2に記載の文字認識装置。
- 前記文字抽出部は、前記第2抽出ウィンドウを前記第1抽出ウィンドウに対して横方向一方へ順次移動させ、該第2抽出ウィンドウ内の領域画像が文字を含むか否かを該領域画像の合計輝度値に基づいて判定し、該領域画像が文字を含まない場合、前記第1抽出ウィンドウに対して横方向逆方へ順次移動させることを特徴とする請求項3に記載の文字認識装置。
- 前記複数の部分画像のそれぞれの特徴量を算出して特徴量の集合である特徴量集合を生成する特徴量算出部を更に備え、
前記マッチング処理部は、予め記憶された特徴量の集合である前記辞書データと、前記特徴量集合との類似度を算出することにより文字を認識することを特徴とする請求項1〜請求項4のいずれか一項に記載の文字認識装置。 - 前記マッチング処理部は、前記辞書データに含まれる特徴量と前記特徴量集合に含まれる特徴量との組み合わせに対して予め設定された重みに基づいて、前記類似度を算出することを特徴とする請求項5に記載の文字認識装置。
- 並列する複数の文字を含む半円状に着色された領域における文字の認識を行う文字認識プログラムであって、
前記半円状に着色された領域が階調で撮像された撮像画像を取得し、
前記撮像画像を二値化した二値化画像を生成し、
前記二値化画像における半円状の領域の直線部が水平となるように前記二値化画像を回転補正し、
前記回転補正された二値化画像の縦座標毎に合計輝度値を算出した縦方向射影と、前記二値化画像の横座標毎に合計輝度値を算出した横方向射影とに基づいて、前記撮像画像における複数の文字のそれぞれを含む複数の部分画像を抽出し、
前記回転補正された二値化画像における隣り合う部分画像間の距離と、予め設定された隣り合う部分画像間の距離と該部分画像の高さとの相関関係とに基づいて、前記複数の部分画像のスケールを調整し、
前記スケールが調整された複数の部分画像のそれぞれと予め記憶された辞書データとをマッチングして文字を認識する
処理をコンピュータに実行させる文字認識プログラム。 - 並列する複数の文字を含む半円状に着色された領域における文字の認識をコンピュータに行わせる文字認識方法であって、
前記コンピュータが、
前記半円状に着色された領域が階調で撮像された撮像画像を取得し、
前記撮像画像を二値化した二値化画像を生成し、
前記二値化画像における半円状の領域の直線部が水平となるように前記二値化画像を回転補正し、
前記回転補正された二値化画像の縦座標毎に合計輝度値を算出した縦方向射影と、前記二値化画像の横座標毎に合計輝度値を算出した横方向射影とに基づいて、前記撮像画像における複数の文字のそれぞれを含む複数の部分画像を抽出し、
前記回転補正された二値化画像における隣り合う部分画像間の距離と、予め設定された隣り合う部分画像間の距離と該部分画像の高さとの相関関係とに基づいて、前記複数の部分画像のスケールを調整し、
前記スケールが調整された複数の部分画像のそれぞれと予め記憶された辞書データとをマッチングして文字を認識する文字認識方法。
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JP2016099709A JP6744126B2 (ja) | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 文字認識装置、文字認識プログラム、文字認識方法 |
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