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文檔簡(jiǎn)介
1、車(chē)牌識(shí)別技術(shù)是智能交通系統(tǒng)的重要組成部分之一,已有效的應(yīng)用于很多方面。車(chē)牌定位是車(chē)牌識(shí)別技術(shù)的重要環(huán)節(jié)。但是,目前較為成熟的車(chē)牌定位方法,多是針對(duì)單一車(chē)牌圖像,對(duì)多目標(biāo)、多類(lèi)型的多車(chē)牌情況研究還不夠成熟。因此,研發(fā)多車(chē)牌定位識(shí)別系統(tǒng)具有重要意義及應(yīng)用價(jià)值。
針對(duì)這一研究背景,在廣泛閱讀國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn),比較和借鑒現(xiàn)有車(chē)牌定位方法的基礎(chǔ)上,結(jié)合對(duì)海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司“電子警察”項(xiàng)目的實(shí)地調(diào)研,充分利用車(chē)牌的顏色、紋理等多重特征
2、,對(duì)多目標(biāo)、多類(lèi)型的多車(chē)牌定位進(jìn)行了較深入的研究,提出一種基于細(xì)胞神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)、融合彩色特征的多車(chē)牌定位新方法。
首先,引入細(xì)胞神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)于圖像邊緣提取過(guò)程,構(gòu)建了新的車(chē)牌識(shí)別的邊緣提取算法。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,利用CNN能夠提取各方向的邊緣,且在其它經(jīng)典邊緣檢測(cè)算子失效時(shí),CNN仍可成功奏效。CNN硬件電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行速度比DSP芯片快103倍,比其它模擬軟件快106倍,且可實(shí)現(xiàn)圖像并行處理。CNN的加入可以大大提高多車(chē)
3、牌識(shí)別系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性。
其次,利用HSI顏色模型,通過(guò)顏色量化構(gòu)造色碼模板,與通過(guò)數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)處理獲得的符合車(chē)牌長(zhǎng)寬定比的蒙板聯(lián)合,最終確定真實(shí)車(chē)牌區(qū)域。與單一車(chē)牌長(zhǎng)寬定比判斷法相比,可靠性和準(zhǔn)確性得到很大提高。
最后,在字符分割、識(shí)別過(guò)程中,利用雙線(xiàn)性插值法、投影和模板匹配相結(jié)合,進(jìn)行字符分割、字符識(shí)別,進(jìn)而完成整個(gè)車(chē)牌識(shí)別過(guò)程。
通過(guò)對(duì)多種真實(shí)場(chǎng)景圖片進(jìn)行大量實(shí)驗(yàn),如不同時(shí)間和光照下,含有不同類(lèi)
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