基于CS下交通字符識(shí)別理論及應(yīng)用.pdf_第1頁
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1、隨著我國(guó)汽車數(shù)量的不斷增加,城市交通狀況日益受到人們的重視,如何有效地進(jìn)行交通管理,越來越成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。因此,智能交通系統(tǒng)得到了迅猛的發(fā)展,車牌識(shí)別系統(tǒng)作為智能交通系統(tǒng)中的一個(gè)重要分支也得到了飛快的發(fā)展,并在高速公路、城市道路和停車場(chǎng)等項(xiàng)目管理中占有不可取代的地位。
   本文整理和總結(jié)了近年來車牌識(shí)別領(lǐng)域的一些方法和最新進(jìn)展,并且將一種新的理論-即壓縮感知理論運(yùn)用到字符識(shí)別上。車牌識(shí)別系統(tǒng)基本可以分為圖像采集、預(yù)處理、車

2、牌定位、字符分割、字符識(shí)別五大模塊,本文主要研究了簡(jiǎn)單背景條件下靜態(tài)圖像的車牌識(shí)別技術(shù),對(duì)車牌定位、字符分割和字符識(shí)別分別作了研究、改進(jìn)及提出一些新的方法。完成的主要工作是:
   首先對(duì)汽車圖像進(jìn)行了預(yù)處理來為后續(xù)的處理做準(zhǔn)備,包含彩色圖像灰度化,灰度拉伸等。然后根據(jù)車牌的特征,采用基于字符紋理、邊緣檢測(cè)與形態(tài)學(xué)和基于矢量量化的方法對(duì)車牌進(jìn)行定位,實(shí)驗(yàn)表明可以滿足實(shí)際應(yīng)用的要求。進(jìn)而對(duì)定位后的車牌進(jìn)行了校正、二值化等處理,然后

3、用直接投影的方法進(jìn)行字符分割,由于投影法可能會(huì)導(dǎo)致字符的粘連和一個(gè)字符被分開的現(xiàn)象,本文又采用一種模板的方法進(jìn)行分割,效果比較好。在字符識(shí)別部分,文章先對(duì)字符的特征進(jìn)行提取,然后對(duì)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等常用的字符識(shí)別方法進(jìn)行了介紹、分析。最后將一種新的理論,既壓縮感知理論運(yùn)用到字符識(shí)別當(dāng)中,證明了這是一種高效可行的方法。
   本文的研究能較準(zhǔn)確地定位車牌、分割字符并進(jìn)行識(shí)別,對(duì)車牌的傾斜、變形等情況有較強(qiáng)的抗干擾能力,具有很好的研究和

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