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J-GLOBAL ID:201902254372538861   整理番号:19A0222191

深層学習を利用した中国紙幣のシリアルナンバー識別

著者 (4件):
資料名:
巻: 2018 (Web)  ページ: ROMBUNNO.IS2-C9  発行年: 2018年 
JST資料番号: L4705C  資料種別: 会議録 (C)
記事区分: 短報  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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中国国内においては,未だに偽札が横行しているという問題があり,その対策が必要である。そこで,紙幣を適切に管理するために,記載されているシリアルナンバーを正確に記録することが重要となる。本稿では,画像処理でシリアルナンバー領域を抽出し,深層学習で作成したConvolutional Neural Networkアーキテクチャで文字の切り出しと識別を行うことで,中国紙幣の画像からシリアルナンバーを自動で識別する手法を提案する。また,本手法がアメリカドルやイギリスポンド,ユーロなどの外貨紙幣に対しても,有効であることを実証実験により示す。(著者抄録)
シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
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分類 (2件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
人工知能  ,  ニューロコンピュータ 
タイトルに関連する用語 (5件):
タイトルに関連する用語
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