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python+flask怎样搭建CNN在线识别手写中文网站

python+flask怎样搭建CNN在线识别手写中文网站,相信很多没有经验的人对此束手无策,为此本文总结了问题出现的原因和解决方法,通过这篇文章希望你能解决这个问题。

创新互联公司是一家以成都网站建设公司、网页设计、品牌设计、软件运维、seo优化、小程序App开发等移动开发为一体互联网公司。已累计为木制凉亭等众行业中小客户提供优质的互联网建站和软件开发服务。

使用python+flask搭建的一个网站,然后从网页的写字板上获取鼠标手写的汉字经过转码后传回后台,并经过图片裁剪处理之后传入CNN手写中文识别的模型中进行识别,最后通过PIL将识别结果生成图片,最后异步回传给web端进行识别结果展示。中文总共50,000多汉字,常用的有3,755个。这里主要对常见的3755个汉字进行识别。

代码获取:

关注微信公众号 datayx  然后回复 手写识别 即可获取。

python+flask怎样搭建CNN在线识别手写中文网站

一、数据集

     目前国内有很多优秀的中文手写识别数据集。例如:北京邮电大学模式识别实验室发布的数据(HCL2000),它是目前最大的脱机手写汉字库,共有1,000个人书写,除了汉字样本库外,还有一个对应的书写者信息库,记录了书写者的年龄、职业、文化程度等信息,用于研究相关影响因素。目前此数据库免费向研究者公开。本文使用的是中科院自动研究所的分享的中文手写数据集CASIA-HWDB(下载地址http://www.nlpr.ia.ac.cn/databases/handwriting/Home.html ),由187个人通过Wacom笔在线输入的手写汉字。

二、CNN结构:

     用tensorflow库来实现【三个卷积层+三个池化层+两个全连接层】的卷积神经网络,结构如下图所示:

python+flask怎样搭建CNN在线识别手写中文网站

训练图片都修整成64x64大小,这里我只训练常见的3755个汉字,在CNN识别数字的模型结构上再添加了一个卷积层和池化层,其他结构差不多。

     将下载好的HWDB数据集解压处理好开始训练,这个训练过程比较长,我最终在GPU:GTX1050Ti上迭代了12,000次花费几个小时,最终取最可能的前三个预测值

三、加载模型

     我训练模型迭代了12,000次之后,将训练参数保存在checkpoint文件夹中,不过因为单个文件大小的限制,训练好的模型文件从百度云上下载:

链接: https://pan.baidu.com/s/1eSWBIyI

密码: kv2r

     下载之后直接覆盖checkpoint文件夹。

四、环境

  • python 3.6.1;

  • flask 0.12.2;

  • tensorflow 1.3.0;

  • pillow 4.2.1;

  • pickleshare 0.7.4;

  • numpy 1.13.1;

五、运行

1、克隆项目,然后按照环境要求安装好相应的库(使用pip安装);
2、从百度云下载训练好的模型文件,放到相应的checkpoint文件夹下;
3、使用python run.py运行;
4、打开本地浏览器输入localhost:5000进行查看;


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