基于深度学习的工程图纸智能识别方法及系统

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基于深度学习的工程图纸智能识别方法及系统
申请号:CN202511241363
申请日期:2025-09-02
公开号:CN120748003B
公开日期:2025-11-14
类型:发明专利
摘要
本申请涉及图纸识别技术领域,公开了一种基于深度学习的工程图纸智能识别方法及系统。方法包括:基于检测模型对第一处理图像进行多目标协同检测,识别第一处理图像的图元信息,并生成第二识别图像;定位第二识别图像的文本区域,并识别文字检测范围,确定文字检测范围表示的单词标签,基于单词标签汇总文字检测范围的字符信息,生成第三图像数据;获取符号、属性和连接线信息之间的关联程度,检测图元信息是否符合预设规则,构建符号拓扑关系图谱,生成包含冲突位置的订正信息;融合图元信息、字符信息、以及订正信息,生成包含符号层级树、属性关联矩阵、以及冲突标注的结构化数据。本申请提高了工程图纸智能识别的效率及准确性。
技术关键词
工程图纸 智能识别方法 符号 图像 图元 深度学习模型 字符 智能识别系统 图谱 标签 文本 数据 层级 坐标 YOLO算法 关系 像素 置信度阈值 生成场景 抑制算法
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