Online handwriting recognition has been studied for a long time with only few practicable results when writing on normal paper. Previous approaches using sensor-based devices encountered problems that limited the usage of the developed systems in real-world applications. This paper presents a writer-independent system that recognizes characters written on plain paper with the use of a sensor-equipped pen. This system is applicable in real-world applications and requires no user-specific training for recognition. The pen provides linear acceleration, angular velocity, magnetic field, and force applied by the user, and acts as a digitizer that transforms the analogue signals of the sensors into timeseries data while writing on regular paper. The dataset we collected with this pen consists of Latin lower-case and upper-case alphabets. We present the results of a convolutional neural network model for letter classification and show that this approach is practical and achieves promising results for writer-independent character recognition. This work aims at providing a realtime handwriting recognition system to be used for writing on normal paper.


翻译:长期研究在线笔迹识别,在用普通纸写作时只有很少实际结果。 先前使用传感器装置的方法遇到了限制在现实世界应用中使用发达系统的问题。 本文展示了一个独立写作系统, 识别用传感器装置的笔笔写在普通纸上写下来的字符。 这个系统适用于现实世界应用程序, 不需要针对用户的识别培训。 笔提供线性加速、 角速度、 磁场和用户应用的强力, 并发挥数字化器的作用, 将传感器的模拟信号转换成时间序列数据。 我们用这支笔收集的数据集由拉丁小写和大写字母组成。 我们展示了用于字母分类的进化神经网络模型的结果, 并表明这个方法实用, 并且为依赖作者的字符识别工作取得有希望的结果。 这项工作旨在提供实时笔迹识别系统, 用于在普通纸上写作。

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