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  1. 研究報告
  2. コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM)
  3. 2018
  4. 2018-CVIM-213

Stroke Recovery of Handwritten Chinese Character using Fully Convolutional Networks

https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/191373
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/191373
e5a3ee33-c88d-4354-bd94-91d292733c99
名前 / ファイル ライセンス アクション
IPSJ-CVIM18213028.pdf IPSJ-CVIM18213028.pdf (423.7 kB)
Copyright (c) 2018 by the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers This SIG report is only available to those in membership of the SIG.
CVIM:会員:¥0, DLIB:会員:¥0
Item type SIG Technical Reports(1)
公開日 2018-09-13
タイトル
タイトル Stroke Recovery of Handwritten Chinese Character using Fully Convolutional Networks
タイトル
言語 en
タイトル Stroke Recovery of Handwritten Chinese Character using Fully Convolutional Networks
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 ディスカッションセッション5
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh
資源タイプ technical report
著者所属
Graduate School of Informatics, Kyoto University,
著者所属
Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University,
著者所属
OMRON SINICX,Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University,
著者所属(英)
en
Graduate School of Informatics, Kyoto University,
著者所属(英)
en
Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University,
著者所属(英)
en
OMRON SINICX,Academic Center for Computing and Media Studies, Kyoto University,
著者名 Yujung, Wang

× Yujung, Wang

Yujung, Wang

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Motoharu, Sonogashira

× Motoharu, Sonogashira

Motoharu, Sonogashira

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Atsushi, Hashimoto

× Atsushi, Hashimoto

Atsushi, Hashimoto

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Masaaki, Iiyama

× Masaaki, Iiyama

Masaaki, Iiyama

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著者名(英) Yujung, Wang

× Yujung, Wang

en Yujung, Wang

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Motoharu, Sonogashira

× Motoharu, Sonogashira

en Motoharu, Sonogashira

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Atsushi, Hashimoto

× Atsushi, Hashimoto

en Atsushi, Hashimoto

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Masaaki, Iiyama

× Masaaki, Iiyama

en Masaaki, Iiyama

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論文抄録
内容記述タイプ Other
内容記述 In this paper, we propose a method to recover strokes from offline handwritten Chinese characters. The proposed method employs multitask fully convolutional networks (FCN) to estimate writing order and direction of strokes from offline character images. Online data in CASIA database is used for training. Since the FCN produces discontinuous strokes, our method refines the estimation of the writing order by using a graph cut (GC). Experimental results with test dataset of CASIA-OLHWDB1.0 show the effectiveness of our method.
論文抄録(英)
内容記述タイプ Other
内容記述 In this paper, we propose a method to recover strokes from offline handwritten Chinese characters. The proposed method employs multitask fully convolutional networks (FCN) to estimate writing order and direction of strokes from offline character images. Online data in CASIA database is used for training. Since the FCN produces discontinuous strokes, our method refines the estimation of the writing order by using a graph cut (GC). Experimental results with test dataset of CASIA-OLHWDB1.0 show the effectiveness of our method.
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AA11131797
書誌情報 研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM)

巻 2018-CVIM-213, 号 28, p. 1-6, 発行日 2018-09-13
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 2188-8701
Notice
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc.
出版者
言語 ja
出版者 情報処理学会
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Ver.1 2025-01-20 00:43:20.895573
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