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README.md

File metadata and controls

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bar_char_det_rec

简介

此工程是做条形图检测和坐标识别的,即给一张条形统计图,检测出图中所有的条形图以及坐标,并且识别出X,Y轴的坐标。其中条形图和坐标位置是共享一个检测网络实现,坐标识别单独一个网络。工程目录如下

bar_char_det_rec
│   ├── bar_chart_detect
│   │   ├── ckpt
│   │   ├── data
│   │   ├── examples
│   │   ├── models
│   │   ├── prepare_data
│   │   └── tools
│   ├── detRecRes
│   └── number_recognize
│       ├── ckpt
│       ├── data
│       ├── examples
│       ├── models
│       ├── prepare_data
│       └── tools

检测网络

数据集

检测数据集使用matplotlib库做出来的,原理是随机生成不同颜色不同大小的条形图,具体实现见tools/char_gen.py

网络

检测网络使用end-to-end one-stage网络,比较轻量级。具体实现见models/network.py,网络的anchor通过kmeans聚类生成,具体实现见tools/kmeans.py

识别网络

数据集

识别网络的数据集也是通过matplotlib库,随机生成字符串做出来的。

网络

识别网络使用共享卷积层,接多个fc+softmax,类似于有序字符串多标签分类。

运行

依赖库

tensorflow==1.12.0 opencv==3.4.1 以及其他python包

运行脚本

所有依赖库安装之后,运行根目录下的test.py,即可将检测结果保存下来。

效果图

original_img det_res

其他

整个工程中,数据预处理,训练和推理的代码都很完整,后面再更新README...O(∩_∩)O