
MonkeyOCR用于文档解析OCR的项目
MonkeyOCR 是一个用于文档解析OCR的项目,采用结构 - 识别 - 关系三元组范式。它支持英文和中文文档解析。能处理 PDF 和图像文件,输出多种格式结果。还可通过特定方式更新配置文件以使用不同模型。
DEMO
支持中英文
公式
表格
报纸
财务报告
技术特点
创新的 SRR 三元组范式:将文档解析抽象为 “在哪里”(结构)、“是什么”(识别)和 “如何组织”(关系)三个基本问题,对应布局分析、内容识别和逻辑排序,平衡了准确性和速度,实现高效、可扩展的处理而不牺牲精度。
三阶段处理流程:
结构检测:使用基于 YOLO 的文档布局检测器,准确分割文本块、表格、公式、图像等语义区域。
块级内容识别:对每个检测到的区域并行进行内容识别,利用统一的大型多模态模型(LMM),避免传统管道的错误传播。
关系预测:通过专用的块级阅读顺序模型,推断检测元素之间的逻辑阅读顺序,重建其逻辑和语义连接。
大规模多样化数据集:开发了 MonkeyDoc 数据集,包含 390 万个块级实例,覆盖 5 个核心文档解析任务和 10 多种文档类型,全面支持中英文。
性能表现:
与 MinerU 相比,在中英文文档上平均提升 5.1%,公式识别提升 15.0%,表格识别提升 8.6%。
3B 参数模型在英文文档解析任务上超越更大的模型,如 Qwen2.5-VL(72B)和 Gemini 2.5 Pro。
多页文档处理速度达 0.84 页 / 秒,优于 MinerU(0.65)和 Qwen2.5-VL-7B(0.12)。
项目链接
https://github.com/Yuliang-Liu/MonkeyOCR
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