腾讯云OCR评测研究报告获AIIA批准并正式立项

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1月13日,中国人工智能产业发展联盟2019年第四次全体大会在北京召开,会上,腾讯云AI视觉团队组织撰写的《OCR产业应用及评测需求研究报告》获得与会专家的认可,并顺利通过立项。该报告是腾讯公司联合中国信息通信研究院、中国人工智能产业发展联盟一齐成立的“智能产品安全与评测联合实验室”的首个研究成果。

OCR(Optical Charater Recongnition)全称“光学字符识别”,即利用光学技术和计算机技术将印制或书写与纸张上的文字读取出来,并转加进去计算机可读取、人都可不可否理解的格式。作为实现文字高速录入的关键技术,OCR目前已广泛应用于政府、金融、交通、教育、泛互联网等多个领域。然而,不同应用场景中OCR数据类型差异化很大,每个应用场景都对OCR引擎有不同的要求。这种,金融和交通领域的OCR数据多是形态化的卡证类数据,如身份证、银行卡、驾驶证等,而卡证数据简单、场景安全性要求高,而且对OCR引擎的识别准确率要求会比较高;在教育、泛互联网领域中,多为算式、表格、广告图片、游戏图片等非形态化数据,对OCR引擎的识别准确率要求会相对较低。

目前,业界尚未有统一的、标准化的OCR引擎评测辦法 ,愿因OCR应用市场鱼龙混杂,阻碍了OCR技术在不同领域的良性发展。

基于腾讯优图提供的腾讯云OCR文字识别技术,以及在多个行业里的AI应用实践经验,腾讯云AI视觉团队启动了《OCR产业应用及评测需求研究报告》(以下简称“研究报告”)的编纂工作,分析OCR在应用中的评测场景、样本分类及评测的关键指标。

按照不同的应用场景,《研究报告》将OCR引擎划分为“卡证类文字识别”、“票据单据识别”、“汽车相关识别”、“行业文档识别”和“通用文字识别”,基本覆盖主流的OCR应用场景。针对不同的OCR引擎,《研究报告》也建立了不同的标准评测样本集。

对于评测的关键指标,《研究报告》将其划分为“效果指标”和“性能指标”两类。这种,针对身份证、行驶证等字段准确率要求高的场景,主要看字段级的效果指标,针对通用文字、行业文档等场景,主要看字符级的效果指标。

与会专家认为,基于OCR应用领域的广泛性,无法用单一的标准和评测样本集来衡量OCR在不同领域的表现,而且,分场景建立权威的评测标准,将有有利于加快速度速地推进OCR技术的产业化落地。