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[국내논문] 인보이스 서류 영상의 테이블 헤더 문자 분류를 통한 구매 정보 추출 모델
Purchase Information Extraction Model From Scanned Invoice Document Image By Classification Of Invoice Table Header Texts 원문보기

디지털정책연구 = The Journal of digital policy & management, v.10 no.11, 2012년, pp.383 - 387  

신현경 (가천대학교 수학정보학과)

초록

스캔된 인보이스에 특화된 서류 관리 자동화 시스템 구축에있어서 추출된 금전적 데이터의 정확도에대한 엄격한 요구는 인보이스 테이블을 위한 발생적 모델 설계에서 자체 인증 절차를 포함하는 것을 필요로 한다. 가격 = 단가 ${\times}$ 구매수량과 같은 내부적 관계식을 활용한 단순한 인증 절차를 사용하는 것이 전형적 방법론이다. 본 논문에서 는 영상내 테이블 헤더 부분의 탐색과 탐색된 헤더의 컬럼 구분자를 활용하는 개선된 자동 인증 절차를 갖춘 인보이스내 정보 추출 모델을 제안한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Development of automated document management system specified for scanned invoice images suffers from rigorous accuracy requirements for extraction of monetary data, which necessiate automatic validation on the extracted values for a generative invoice table model. Use of certain internal constraint...

주제어

AI 본문요약
AI-Helper 아이콘 AI-Helper

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이론/모형

  • unstructured raw text data into the collection of semi-structured text lines vertically aligned. In this paper we used a DCT based projection profile method [18]. An an example of text line segmentation is illustrated in Figure 3
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