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Python中圖片與pdf識別文本的方法總結(jié)(OCR)

 更新時間:2025年06月12日 09:52:07   作者:幸福清風(fēng)  
在Python編程語言中,我們可以利用各種庫來實現(xiàn)OCR功能,以便從PDF文檔中的圖片部分提取文本信息,這篇文章主要介紹了Python中圖片與pdf識別文本的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下

1、PaddleOCR:

基于百度飛槳框架開發(fā),模型豐富,支持多語言識別,包括中文、英文等。性能強(qiáng)大,適合復(fù)雜場景的文字識別

安裝 PaddleOCR 庫:

pip install paddleocr

示例代碼

from paddleocr import PaddleOCR, draw_ocr
from PIL import Image

# 初始化 PaddleOCR
# 參數(shù)解釋:
# `lang`:指定語言模型,如 'en'(英文)、'ch'(中文)等。
# `use_angle_cls`:是否啟用文字方向分類器。
ocr = PaddleOCR(use_angle_cls=True, lang='en')  # 也可以設(shè)置為 'ch' 用于中文[^28^]

# 指定圖片路徑
img_path = 'example.jpg'  # 替換為你的圖片路徑

# 執(zhí)行 OCR 識別
result = ocr.ocr(img_path, cls=True)  # `cls=True` 表示啟用方向分類器

# 打印識別結(jié)果
for line in result:
    print(line)

# 可選:繪制識別結(jié)果并保存
if result:
    image = Image.open(img_path).convert('RGB')
    boxes = [line[0] for line in result]  # 提取文字框
    txts = [line[1][0] for line in result]  # 提取文字內(nèi)容
    scores = [line[1][1] for line in result]  # 提取置信度

    # 繪制結(jié)果
    im_show = draw_ocr(image, boxes, txts, scores, font_path='path/to/PaddleOCR/doc/fonts/simfang.ttf')
    im_show = Image.fromarray(im_show)
    im_show.save('result.jpg')  # 保存繪制后的圖片[^28^]

2、RapidOCR

首先,確保安裝了 RapidOCR 的 ONNXRuntime 版本,這是一個輕量級且高效的推理引擎:

pip install rapidocr_onnxruntime

示例代碼:識別數(shù)字和字母

以下代碼展示了如何使用 RapidOCR 識別圖片中的數(shù)字和字母,并僅打印識別結(jié)果:

from rapidocr_onnxruntime import RapidOCR

# 初始化 OCR 引擎
ocr = RapidOCR()

# 指定圖片路徑
img_path = 'example.jpg'  # 替換為你的圖片路徑

# 執(zhí)行識別
result, _ = ocr(img_path)

# 提取并打印識別結(jié)果(僅數(shù)字和字母)
if result:
    for line in result:
        text = line[1]  # 提取文字內(nèi)容
        # 篩選只包含數(shù)字和字母的文本
        if text.isalnum():
            print(text)
else:
    print("未識別到文字")

注意事項

  • 圖片路徑:確保 img_path 指向的圖片包含數(shù)字或字母。
  • 語言設(shè)置:默認(rèn)情況下,RapidOCR 支持中英文混合識別。如果需要識別其他語言,可以參考文檔進(jìn)行配置。
  • 環(huán)境要求:確保 Python 版本為 3.6 或更高。

3、EasyOCR

  • 特點:易于使用,支持多種語言(包括中文、英文等),基于深度學(xué)習(xí)技術(shù),適合初學(xué)者和快速集成。

  • 安裝方法

    pip install easyocr
  • 使用示例

    import easyocr
    
    reader = easyocr.Reader(['en', 'ch_sim'])  # 支持多語言
    img_path = 'example.jpg'
    result = reader.readtext(img_path)
    for line in result:
        print(line[1])  # 打印識別結(jié)果

4、Pytesseract

  • 特點:Tesseract 的 Python 封裝,支持多種語言,使用簡單,適合傳統(tǒng) OCR 任務(wù)。

  • 安裝方法

    pip install pytesseract

    需要先安裝 Tesseract OCR,可以從 Tesseract 官網(wǎng) 下載。

  • 使用示例

    from PIL import Image
    import pytesseract
    
    img_path = 'example.jpg'
    text = pytesseract.image_to_string(Image.open(img_path), lang='eng')
    print(text)  # 打印識別結(jié)果

5、DocTR

  • 特點:專注于文檔分析和表格識別,能夠提取文檔中的結(jié)構(gòu)化信息,適合處理復(fù)雜布局的文檔。

  • 安裝方法

    pip install python-doctr
  • 使用示例

    from doctr.models import ocr_predictor
    from doctr.io import DocumentFile
    
    img_path = 'example.jpg'
    doc = DocumentFile.from_images(img_path)
    model = ocr_predictor(pretrained=True)
    result = model(doc)
    for block in result.pages[0].blocks:
        for line in block.lines:
            for word in line.words:
                print(word.value)  # 打印識別結(jié)果

6、PyOCR

  • 特點:封裝了多個 OCR 引擎(如 Tesseract、Cuneiform 等),提供了統(tǒng)一的接口。

  • 安裝方法

    pip install pyocr
  • 使用示例

    import pyocr
    from PIL import Image
    
    tools = pyocr.get_available_tools()
    ocr_tool = tools[0]
    img_path = 'example.jpg'
    text = ocr_tool.image_to_string(Image.open(img_path), lang='eng')
    print(text)  # 打印識別結(jié)果

選擇建議:

  • 速度優(yōu)先:推薦使用 RapidOCR 或 EasyOCR

  • 準(zhǔn)確性優(yōu)先:推薦使用 PaddleOCR。

  • 易用性優(yōu)先:推薦使用 EasyOCR。

  • 文檔分析優(yōu)先:推薦使用 docTR。

注意:根據(jù)你的具體需求(如語言支持、應(yīng)用場景、性能要求等),可以選擇最適合的 OCR 庫。

總結(jié)

到此這篇關(guān)于Python中圖片與pdf識別文本的文章就介紹到這了,更多相關(guān)Python圖片與pdf識別文本內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持腳本之家!

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