ISSN 1009-5624 CN 10-2021/TQ    主管:中国乐凯集团有限公司    主办:北京乐凯科技有限公司

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首页 > 刊期 > 2026 > 3期 > 信息:理论与观点
基于深度学习的高校档案智能识别与管理系统
蔡利红

摘要针对高校档案管理普遍存在的数字化程度有限编目效率低检索手段单一等问题本研究提出了一种基于深度学习的智能识别与管理系统。 该系统采用分层架构:首先,利用残差神经网络(ResNet)34 模型对档案图像进行精准分类;然后,针对文本区域,采用卷积循环神经网络(CRNN)+联结主义时间分类(CTC)的深度学习光学字符识别(OCR)技术进行端到端文字识别;最后,通过自然语言处理技术从识别文本中提取关键元数据,实现档案信息的结构化重建。 测试表明:该系统在包含 800 份档案的测试数据集上,分类准确率达 97.%,关键信息提取的 F1 值达 95.2%,全文内容精准检索响应时间控制在 300 ms 内,有效提升了档案管理的自动化水平与检索效率,为高校档案的智能化管理提供了可行的技术方案。

【关键字】深度学习;档案管理;智能识别;光学字符识别(OCR);卷积循环神经网络(CRNN)
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