EAFormer – 复旦推出的AI文本分割框架 | AI工具集

AI工具1个月前发布 杨海雄
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EAFormer是什么

EAFormer是复旦推出的AI文本分割框架。擅长在照片中找到文字,并且能很精确地把文字从背景中分离出来。即使文字的边缘很模糊或者背景很复杂,EAFormer也能做得很好。对于想要从图片中去除文字或者编辑文字的人来说非常有用。EAFormer是一个能让我们轻松处理图片中文字的智能助手。
EAFormer - 复旦推出的AI文本分割框架 | AI工具集

EAFormer的主要功能

  • 找文本:在照片或图片里,EAFormer能快速找到所有的文字。
  • 描边角:不仅能找到文字,还能特别准确地描绘出文字的边缘,哪怕是弯弯曲曲的地方。
  • 改背景:如果你想把图片里的文字去掉,换上新的背景,EAFormer让文字看起来像是从未有过一样。
  • 学新招:如果EAFormer碰到了新的或不同语言的文字,能很快学会并提高识别能力。

EAFormer的技术原理

  • 文本边缘提取器:利用Canny算法检测图像中的边缘,并结合轻量级文本检测模型来过滤非文本区域的边缘,只保留文本区域的边缘信息。
  • 边缘引导编码器:基于SegFormer框架构建,通过对称交叉注意力层在编码过程中融入边缘信息,增强模型对文本边缘的感知能力。
  • MLP解码器:采用多层感知机(MLP)层来融合特征并预测最终的文本mask,实现文本区域的精确分割。
  • 损失函数设计:使用文本检测损失和文本分割损失两种交叉熵损失进行优化,通过超参数平衡两者权重,简化了超参数选择的复杂性。
  • 数据集重新标注:针对COCO_TS和MLT_S等数据集的标注质量问题,进行了重新标注,确保评估结果的可靠性和模型训练的准确性。
  • 特征融合策略:在边缘引导编码器中,通过设计的对称交叉注意机制仅在第一层融合边缘信息,避免了在所有层中融合边缘信息可能带来的性能下降。
  • 轻量级文本检测器:在文本边缘提取器中使用,包括基于ResNet的骨干网络和MLP解码器,用于提取文本区域特征并辅助边缘过滤。

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EAFormer的项目地址

EAFormer的应用场景

  • 场景文本识别:在自然场景或图片中识别和分割文本,用于信息提取或数据挖掘。
  • 图像编辑:辅助图像编辑软件精确地擦除或替换图像中的文本,保持背景的自然和连贯性。
  • 广告屏蔽:在视频流或图像中自动检测并遮挡广告或其他不希望出现的文本。
  • 版权保护:帮助识别和保护版权文本,防止未经授权的复制或分发。
  • 文档处理:自动化文档扫描和数字化过程中的文本识别,提高文档处理的效率和准确性。
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