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框选识别区 训练分类器 多模板分类工作流可以通过追加训练分类器,用于训练模板分类模型,使服务能够精准地分类多个模板图片,然后对多个模板图片进行文字识别和结构化提取。 训练分类器 评估应用 通过上传测试图片,在线评估模板分类情况和模板的文字识别情况,保证能在多个模板情况下正确分类测试图片的模
类时,标签可以以“snow”(雪)、“rainy”(雨)等作为分类的类别。 数据集要求 文件名规范,不能有中文,不能含有空格、制表符及除中划线下划线外的特殊符号。 保证图片质量:不能有损坏的图片;目前支持的格式包括JPG、JPEG、PNG、BMP。 不要把明显不同的多个任务数据放在同一个数据集内。
支持对同一文本中含多语种的文本进行分类训练。 针对未标注数据,将待标注的内容放在一个文本文件内。 针对已标注数据,文本分类的标注对象和标签在一个文本文件内,标注对象与标签之间,采用Tab键分隔,多个标签之间采用英文逗号分隔。 例如,文本文件的内容如下所示。标注对象与标注内容之间采用Tab键分隔。
评估应用 训练模板分类模型后,需要对模板分类器和模板图片进行评估和考察。您可以通过上传测试图片,在线评估模板分类情况和模板的文字识别情况,保证能在多个模板情况下正确分类测试图片的模板,并且能正确识别测试图片中的识别区文字。 前提条件 已在文字识别套件控制台选择“多模板分类工作流”
“字段类型”指待识别文字的内容,您可以在默认字段类型中选择,当前可选择的默认字段类型包括“姓名”、“数字”、“常规”、“电话号码”、“地址”、“金额”、“长数字”、“长字段”,每个识别区可选择多个字段类型。 如果“默认字段类型”不能满足您的业务需求,您可以在字段类型下拉框单击“创建新字段类型”,创建新字段类型。
“字段类型”指待识别文字的内容,您可以在默认字段类型中选择,当前可选择的默认字段类型包括“姓名”、“数字”、“常规”、“电话号码”、“地址”、“金额”、“长数字”、“长字段”,每个识别区可选择多个字段类型。 如果“默认字段类型”不能满足您的业务需求,您可以在字段类型下拉框单击“创建新字段类型”,创建新字段类型。
建议选取图片中不会重复出现的文字作为参照字段,否则影响模板匹配效果。 参照字段为单行文本框,不可以框选竖版文字或跨行框选。 框选参照字段个数须不少于4个,并尽量分散在图片的四周。 参考字段尽量框选独立文本块,避免框选某一个文本块的一部分,有利于识别精度提升。 本样例框选的参照字段如图8所示。 图8
在输入框中填写查找关键字符的正则表达式。 不填写时,默认提取全部字段。 如果需要多个提取规则,单击新增提取规则。提取时按从上到下优先级规则提取,选择第一个非空的提取内容作为提取后的内容。 后处理 根据实际情况,对经过“提取”后的文字进行“后处理”。 您也可以在“应用开发>框选识别区”过程中创建新的字段类型,详情请见创建新字段类型。
在输入框中填写查找关键字符的正则表达式。 不填写时,默认提取全部字段。 如果需要多个提取规则,单击新增提取规则。提取时按从上到下优先级规则提取,选择第一个非空的提取内容作为提取后的内容。 后处理 根据实际情况,对经过“提取”后的文字进行“后处理”。 您也可以在“应用开发>框选识别区”过程中创建新的字段类型,详情请见创建新字段类型。
height:必选字段,图片的高度。 depth:必选字段,图片的通道数。 segmented 是 表示是否用于分割。 object 是 表示物体检测信息,多个物体标注会有多个object体。 name:必选字段,标注内容的类别。 pose:必选字段,标注内容的拍摄角度。 truncated:必选字段,标注内容是否被截断(0表示完整)。
评估结果包括一些常用的指标,如精准率、召回率、F1值等,并且同时启动一个在线测试服务,供您模拟在线测试,帮助您有效评估模型,最终获得一个满意的模型。 评估模型 部署服务 模型准备完成后,您可以部署服务,用于识别云状的类型,也可以直接调用对应的API和SDK识别。 部署服务 父主题: 云状识别工作流
height:必选字段,图片的高度。 depth:必选字段,图片的通道数。 segmented 是 表示是否用于分割。 object 是 表示物体检测信息,多个物体标注会有多个object体。 name:必选字段,标注内容的类别。 pose:必选字段,标注内容的拍摄角度。 truncated:必选字段,标注内容是否被截断(0表示完整)。
segmented 是 表示是否用于分割。 mask_source 否 表示图像分割保存的mask路径。 object 是 表示物体检测信息,多个物体标注会有多个object体。 name:必选字段,标注内容的类别。 pose:必选字段,标注内容的拍摄角度。 truncated:必选字段,标注内容是否被截断(0表示完整)。
解决手工录入投入大、效率低、语种多等问题,提升业务效率。 一键式部署,快速输出高精度结构化数据。 解决单据复杂、单据板式多、语种多问题,支持自定义多个图像板式,快速适配新板式,快速接入业务。 支持从多个不同板式图像中提取结构化信息。 父主题: 应用开发套件
8MB。 以换行符作为分隔符,每行数据代表一个标注对象。 每个分类标签需要准备5个及以上数据,为了训练出效果较好的模型,建议每个分类标签准备100个以上的数据。 文本分类的标注对象和标注内容在一个文本文件内,标注对象与标注内容之间,多个标注内容之间可分别指定分隔符。 例如,文本文
G、JPEG、PNG、BMP。 图片最大边不大于4096px,最小边不小于100px,且大小不超过4M。 训练分类器的数据集要求将图片放在一个目录里,并压缩成zip文件,文件大小不应大于10M。 进入应用开发页面 登录“ModelArts Pro>文字识别套件”控制台。 默认进入“应用开发>工作台”页面。
评估结果包括一些常用的指标,如精准率、召回率、F1值等,并且同时启动一个在线测试服务,供您模拟在线测试,帮助您有效评估模型,最终获得一个满意的模型。 评估模型 部署服务 模型准备完成后,您可以部署服务,用于识别刹车盘的类型,也可以直接调用对应的API和SDK识别。 部署服务 父主题: 刹车盘识别工作流
评估结果包括一些常用的指标,如精准率、召回率、F1值等,并且同时启动一个在线测试服务,供您模拟在线测试,帮助您有效评估模型,最终获得一个满意的模型。 评估模型 部署服务 模型准备完成后,您可以部署服务,用于识别图像的类别,也可以直接调用对应的API和SDK识别。 部署服务 父主题: 通用图像分类工作流
评估结果包括一些常用的指标,如精准率、召回率、F1值等,并且同时启动一个在线测试服务,供您模拟在线测试,帮助您有效评估模型,最终获得一个满意的模型。 评估模型 部署服务 模型准备完成后,您可以部署服务,用于检测和识别车牌,也可以直接调用对应的API和SDK识别。 部署服务 父主题: 无监督车牌检测工作流
评估结果包括一些常用的指标,如精准率、召回率、F1值等,并且同时启动一个在线测试服务,供您模拟在线测试,帮助您有效评估模型,最终获得一个满意的模型。 评估模型 部署服务 模型准备完成后,您可以部署服务,用于识别自己所上传的商品图片,也可以直接调用对应的API和SDK识别。 部署服务 父主题: 零售商品识别工作流