图像处理技术是目前人工智能发展最为迅猛的领域,而贝壳找房又是以技术驱动的品质居住服务平台,积累和沉淀了大量的交易数据,场景 + 数据 + 算法,贝壳交易智能围绕以房产证识别为核心 OCR 技术架构也在落地实践中逐步建立起来。
QCon 北京 2020 邀请到贝壳找房交易智能技术负责人郭流芳分享他们团队的实践经验,包括 OCR 技术的一般流程、各个环节遇到的实际问题以及整个技术架构的变迁,贝壳交易智能是如何通过一个一个技术点的突破,使识别率从无到有,从 95% 到 99% 的。还将介绍下基于业务演进打造的 Uni-iMatch 和 ASLS 系统。
内容大纲 1. 了解贝壳 OCR 能力的三向
房产备件票据卡证类现状
房产合同 IM 类通用文本识别现状
房产征信报告表单类通表格识别现状
分类 + 摆正 + 检测 + 识别 + 结构化 +NLP
样本量小,正负类别分布不均
通摆正的正确率的问题及相应的兜底策略
倾斜和弯曲
分类 & 序列
形近字和僻字如何处理
从位置匹配到定义模版技术
再到深度学习位置关系
模型裁剪
model version 控制
分类 + 摆正 + 检测 + 识别 + 结构化
VGG16+ 传统特征提摆正准确性
DenseNet 的卷积处理,提高识别鲁棒性
AdaVancedEAST,更改起始点和终结点,提 IoU
Attention 在解码中的应用
如何增加更加有效的特征
GAN 合成数据的冷启动,配合程数据回流,打造自学习闭环
图像分类、图像检测等图像处理相关从业技术人员。
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