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Layoutlmv3 Finetuned Sroie

由Theivaprakasham開發
基於微軟LayoutLMv3-base模型在SROIE數據集上微調的文檔理解模型,擅長從掃描文檔中提取結構化信息
下載量 409
發布時間 : 6/7/2022

模型概述

該模型專門用於文檔信息提取任務,能夠識別和分類收據等文檔中的關鍵字段(如日期、金額、商家信息等)

模型特點

高精度文檔理解
在SROIE數據集上達到94%的F1值,能準確識別收據中的關鍵信息
多模態處理能力
同時處理文本內容和視覺佈局信息,提升文檔理解效果
端到端訓練
支持從原始文檔圖像直接進行信息提取,無需複雜的預處理

模型能力

收據信息提取
文檔實體識別
結構化數據生成
視覺文本理解

使用案例

財務自動化
收據信息數字化
自動從掃描收據中提取商家、金額、日期等信息
準確率超過99%,F1值達94%
文檔處理
發票信息提取
識別發票中的關鍵字段並生成結構化數據
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