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Offline Features for Classifying Handwritten Math Symbols with Recurrent Neural Networks

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Offline Features for Classifying Handwritten Math Symbols with Recurrent Neural Networks

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Álvaro Muñoz, F.; Sánchez Peiró, JA.; Benedí Ruiz, JM. (2014). Offline Features for Classifying Handwritten Math Symbols with Recurrent Neural Networks. IEEE. https://doi.org/10.1109/ICPR.2014.507

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/68388

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Metadatos del ítem

Título: Offline Features for Classifying Handwritten Math Symbols with Recurrent Neural Networks
Autor: Álvaro Muñoz, Francisco Sánchez Peiró, Joan Andreu Benedí Ruiz, José Miguel
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Fecha difusión:
Resumen:
In mathematical expression recognition, symbol classification is a crucial step. Numerous approaches for recognizing handwritten math symbols have been published, but most of them are either an online approach or a ...[+]
Palabras clave: Handwritten Math Symbols , Recurrent Neural Networks
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
ISBN: 9781479952083
Fuente:
International Conference on Pattern Recognition. (issn: 1051-4651 )
DOI: 10.1109/ICPR.2014.507
Editorial:
IEEE
Versión del editor: http://dx.doi.org/10.1109/ICPR.2014.507
Título del congreso: 22nd International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2014)
Lugar del congreso: Stockholm, Sweden
Fecha congreso: August 24-28, 2015
Código del Proyecto:
info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//TIN2012-37475-C02-01/ES/SEARCH IN TRANSCRIBED MANUSCRIPTS AND DOCUMENT AUGMENTATION/
info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/600707/EU/tranScriptorium/
info:eu-repo/grantAgreement/ME//AP2009-4363/ES/AP2009-4363/
info:eu-repo/grantAgreement/Generalitat Valenciana//PROMETEO09%2F2009%2F014/ES/Adaptive learning and multimodality in pattern recognition (Almapater)/
Agradecimientos:
This work was partially supported by the Spanish MEC under the STraDA research project (TIN2012-37475-C02-01) and the FPU grant (AP2009-4363), by the Generalitat Valenciana under the grant Prometeo/2009/014, and through ...[+]
Tipo: Comunicación en congreso

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