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基于车辆牌照识别系统字符的特征提取方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对车辆牌照识别系统中分割下来的牌照字符特征提取环节涉及的新算法、新技术进行了深入探讨,主要研究用提取图象变换系数、图象统计矩和方向特征量的方法提取字符的分类特征,针对实验结果进行了分析。以上工作为车辆牌照识别系统的整体设计打下了一定的基础。 相似文献
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行驶车辆牌照自动识别系统 总被引:35,自引:0,他引:35
本文介绍行驶车辆牌照自动识别系统,利用CCD工业电视摄像机不断获取运动车辆的正面车头图象、实时地送入计算机,然后根据图象的纹理结构,从图象背景中分离出牌照,再应用模式识别技术对牌照上的汉字省名和数字进行识别,并针对动态图象的模糊,牌照底色灰度不一,牌照可能被污染、畸变等现象提出了解决方法。 相似文献
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车辆牌照识别技术的研究发展 总被引:1,自引:0,他引:1
车辆牌照识别系统即基于图像和字符识别技术的智能化交通管理系统,是智能交通系统的重要组成部分。通过对车辆牌照识别系统及识别技术的分析,总结出进一步研究车辆牌照识别技术的必要性,并提出将模板匹配与支持向量机相结合进行字符识别的算法思想。 相似文献
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提出了一种对实摄图像的变形矫正算法。它通过对目标区域在水平和垂直方向计算差分,并对投影所得结果计算方差,找出使方差达到最大的直线,并按这两条直线来对原图进行矫正。结果显示,用此方法不仅对于矫正实摄车辆牌照字符的变形有较好的效果,而且对其他字符以及一些图形图象也有一定的矫正效果。 相似文献
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基于小波变换和亮度矩的车牌图像分割算法 总被引:5,自引:0,他引:5
车辆牌照图像的分割是车牌识别的前提和基础,针对牌照与车身背景的分割问题,该文提出了基于小波变换和这度矩方法的车辆牌照阈值分割算法,首先,对车牌图像进行小波去噪,然后利用亮度矩对去噪后的车牌图像进行阈值分割,实验结果表明:此方法能够从含有较强噪声的车辆图像中获得车牌图像,且具有相对于图像的平移、尺度变化和旋转的低敏感性。 相似文献
7.
汽车牌照的检测与文字分割 总被引:1,自引:0,他引:1
为了从车辆图像中检测汽车牌照的位置,并分割出牌照中的文字,实现对车辆身份的认定,利用牌照的边缘、文字及字符间距特征,构造了两个模板矩阵,并在此基础上设计了模板响应算法.结果表明:通过计算模板的响应,可以检测到车牌的位置及像素高度,并按车牌实际高度和像素高度的比例关系分割出牌照中的文字;该算法效率高,稳定性好,抗噪声能力强. 相似文献
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刘洋宇 《吉林大学学报(信息科学版)》2023,(1):158-164
由于当前已有方法未能对车牌照进行降维处理,导致车牌照识别结果不准确,为此,提出一种基于Relief算法的智能车辆牌照模糊识别方法。采用Relief算法计算不同车牌图像特征的权重系数,对特征集进行降维处理。通过序列视频图像对智能车牌进行增强处理,利用全卷积网络对车牌照显著区域进行检测,粗略提取图像中的显著区域,使用滑动窗方法对候选区域车牌进行精准检测,定位车牌准确位置,加入字符的上下文信息,对字符进行精确检测和识别,最终实现智能车辆牌照模糊识别。仿真实验结果表明,所提方法可获取高精度的车牌照识别结果。 相似文献
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数字图像处理应用于车辆牌照识别的研究 总被引:13,自引:0,他引:13
探讨了将数字图像处理技术应用于机车车辆牌照识别的基本方法.在图像预处理部分,选用灰度差倒数加权平均算法对源图像进行滤波处理;应用分段线性变换算法增强图像对比度.通过边缘检测算法对车辆牌照进行准确地定位及对文字进行分割,完成对车牌上的字符的识别是利用各个字符的图像和字体的特征值,对其中每个字符进行有效、准确的识别. 相似文献
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面向车辆牌照的L快速二值比算法 总被引:5,自引:0,他引:5
黄志斌 《华侨大学学报(自然科学版)》2002,23(4):427-430
就车辆牌照灰度图像的二值化问题,比较Otsu算法和全局动态阈值算法,讨论将字符从车牌背景中分割出来的最佳阈值选取问题。从汉字字符识别角度出发,通过引入光照强度因子L,对全局动态阈值算法进行改进,提出L快速二值化算法。实验结果表明,L快速二值化算法的处理效果,优于Otsu算法和全局动态阈值算法。二值化处理后的车辆牌照字符笔划清晰、饱满、无断裂,克服了光照因素的影响,更有利于汉字字符的识别。 相似文献
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王洪亚 《成都大学学报(自然科学版)》2013,32(3):270-273
车牌定位是车牌识别系统的关键步骤,定位的准确与否直接影响车牌识别的结果.提出了一种基于灰度跳变与形态学的定位方法.对于车牌候选区的二值图像,根据车牌的水平分布特点,从长宽之比、面积之比等多个方面进行综合分析,从而可以更加精确地对车牌进行识别.实验验证表明,基于该算法的车牌识别系统能够达到较高的车牌识别率. 相似文献
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车牌定位是车牌识别系统的关键技术,定位的准确与否直接影响车牌识别的结果.为了实现车牌的准确定位及车牌识别,依据车牌区域具有丰富的边缘信息,提出了一种改进的车牌定位算法.利用最大梯度差缩小车牌图像范围和矩形匹配法粗定位车牌,根据搜索车牌的边缘信息来精确定位车牌.实验结果证明了该方法的可行性及定位的准确性,并且比单一使用最大梯度差法的定位准确率有较大的提高. 相似文献
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史绍强 《重庆邮电学院学报(自然科学版)》2006,(Z1)
提出了一种基于VC与MATLAB的车牌汉字识别系统,使用VC设计人机接口的界面环境,调用MATLAB的工具葙函数实现车牌汉字字符的模糊识别算法,从而建立车牌汉字字符识别系统的快速实验平台。实验结果表明:该方案提高了常见算法的编码实现效率,缩短了产品开发周期。 相似文献
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张秀玉 《西昌学院学报(自然科学版)》2011,25(3):58-60
BP算法已广泛应用在机动车牌照识别系统中,但如何进一步提高车牌识别的速度和准确率是车牌识别系统最根本的问题。本文针对标准BP算法的不足,提出通过对作用函数进行修正、自适应调整迭代过程步长进行BP算法改进,对比分析改进前后BP算法在车牌识别技术中的应用,显示改进后的算法具有收敛速度快、识别时间短、识别率高等方面的优点,识别性能得到了很大优化。 相似文献
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为了解决车牌图像倾斜、背景复杂、分割过程中出现的字符间粘连、断裂等问题,提出简便有效抗干扰强的基于字符块提取的车牌字符分割算法,以此提升车牌字符的识别效果.通过车牌图像二值化处理、倾斜矫正、去除干扰以及字符块提取一系列步骤,实现车牌识别前对车牌字符的准确有效分割.实验结果表明,该车牌字符分割方法可靠、准确度高,为后续车牌字符的正确识别奠定基础. 相似文献
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基于神经网络的车牌自动识别算法 总被引:4,自引:0,他引:4
魏志轩 《黑龙江科技学院学报》2005,15(3):161-163
由于车牌字符自动识别系统对实时性要求较高,采用一种全局自适应快速BP算法神经网络,根据车牌字符特征,分别构造了4个子神经网络,实现了能够应用于实际的牌照自动识别系统。实验证明,用该算法实现的车牌字符识别系统识别率高,误识率低,可直接用于实际的牌照自动识别系统。 相似文献
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刘智 《华侨大学学报(自然科学版)》2017,(1):113-116
提出一种基于径向基网络的汽车车牌字符识别算法.在预处理阶段,采用灰度化、自适应阈值分割去除图像噪声并增强图像对比度;在字符分割阶段,采用极限元素位置确定法实现独立字符分割;在字符识别阶段,利用自行构建的字符子块图像库对径向基神经网络进行训练.选取基于反向传播(BP)神经网络的字符识别算法和基于支持向量机(SVM)的字符识别算法与文中方法进行比较.实验结果表明:文中方法在识别准确率上具有明显优势,更适用于汽车车牌的字符识别. 相似文献