An Efficient Prototype-Based Model for Handwritten Text Recognition with Multi-loss Fusion
Yu MM(于明明)1,2; Zhang H(张恒)1; Yin F(殷飞)1; Liu CL(刘成林)1,2
2022-12
会议名称International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition
会议日期2022-12-04
会议地点印度
摘要

Prototype learning has achieved good performance in many
fields, showing higher flexibility and generalization. In this paper, we propose an efficient text line recognition method based on prototype learning with feature-level sliding windows for classification. In this framework, we combine weakly supervised discrimination and generation loss for learning feature representations with intra-class compactness and interclass separability. Then, dynamic weighting and pseudo-label filtering
are also adopted to reduce the influence of unreliable pseudo-labels and
improve training stability significantly. Furthermore, we introduce consistency regularization to obtain more reliable confidence distributions
and pseudo-labels. Experimental results on digital and Chinese handwritten text datasets demonstrate the superiority of our method and
justify advantages in transfer learning on small-size datasets.

语种英语
七大方向——子方向分类文字识别与文档分析
国重实验室规划方向分类视觉信息处理
是否有论文关联数据集需要存交
文献类型会议论文
条目标识符http://ir.ia.ac.cn/handle/173211/52257
专题多模态人工智能系统全国重点实验室_模式分析与学习
作者单位1.中科院自动化所
2.中国科学院大学
第一作者单位中国科学院自动化研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
Yu MM,Zhang H,Yin F,et al. An Efficient Prototype-Based Model for Handwritten Text Recognition with Multi-loss Fusion[C],2022.
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