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文档智能银行对帐单模型将强大的光学字符识别 (OCR) 功能与深度学习模型相结合,可从美国银行对帐单中分析和提取数据。 API 分析打印的银行对帐单,提取客户编号、银行详细信息、对帐单详细信息、交易详细信息和费用等关键信息,并返回结构化 JSON 数据表示形式。 使用 V4.0 正式版,现在可以提取美国银行帐单中的支票表。
| Feature | 版本 | 模型 ID |
|---|---|---|
| 银行对帐单模型 | v4.0:2024-11-30 (GA) | prebuilt-bankStatement.us |
银行对帐单数据提取
银行对帐单有助于审阅帐户在指定时间段内的活动。 其为正式对帐单,有助于检测欺诈、跟踪费用、计帐误差并记录该期间的活动。 了解如何使用 prebuilt-bankStatement.us 模型提取数据。 需要以下资源:
文档智能工作室
在文档智能工作室主页上,选择“银行对帐单”。
可以分析示例银行对帐单或上传自己的文件。
选择“运行分析”按钮,并根据需要配置“分析选项”:
输入要求
支持以下文件格式。
| 模型 | 图片: JPEG/JPG、PNG、BMP、TIFF、HEIF |
Office: Word(DOCX)、Excel(XLSX)、PowerPoint(PPTX)、HTML |
|
|---|---|---|---|
| 读取 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 版式 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 常规文档 | ✔ | ✔ | |
| 预生成 | ✔ | ✔ | |
| 自定义提取 | ✔ | ✔ | |
| 自定义分类 | ✔ | ✔ | ✔ |
- 照片和扫描:为获得最佳结果,请为每个文档提供一张清晰的照片或高质量的扫描。
- PDF 和 TIFF:对于 PDF 和 TIFF,最多可以处理 2,000 页。 (使用免费层订阅时,只处理前两个页面。
- 文件大小:用于分析文档的文件大小是付费层 (S0) 层的 500 MB,免费层为 4 MB(F0) 层。
- 图像尺寸:尺寸必须介于 50 像素 x 50 像素和 10,000 像素 x 10,000 像素之间。
- 密码锁:如果 PDF 是密码锁定的,则必须在提交之前删除该锁。
- 文本高度:要提取的文本的最小高度是 1024 x 768 像素图像的 12 像素。 此尺寸对应于 150 点/英寸的大约 8 号字文本。
- 自定义模型训练:自定义模板模型的最大训练页数为 500,自定义神经模型为 50,000。
- 自定义提取模型训练:对于模板模型,训练数据的总大小为 50 MB,神经网络模型为 1 GB。
- 自定义分类模型训练:训练数据的总大小为 1 GB,最大为 10,000 页。 对于 2024-11-30(GA),训练数据的总大小为 2 GB,最大为 10,000 页。
- Office 文件类型(DOCX、XLSX、PPTX):最大字符串长度限制为 800 万个字符。
支持的语言和区域设置
有关受支持语言的完整列表,请参阅我们的预生成模型语言支持页面。
字段提取
有关受支持的文档提取字段,请参阅 GitHub 示例存储库中的银行账单模型架构页。
支持的区域设置
prebuilt-bankStatement.us 版本 2027-11-30 支持 en-us 区域设置。