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13953173359車牌識(shí)別的原理和方法
車牌識(shí)別的原理和方法
通常,車牌識(shí)別過(guò)程分為圖像預(yù)處理、下牌定位、車牌校正、車牌分割和車牌識(shí)別五個(gè)部分。
①圖像預(yù)處理:在整個(gè)車牌識(shí)別系統(tǒng)中,由于采集進(jìn)來(lái)的圖像為真彩圖,再加上實(shí)際采集環(huán)境的影響以及采集硬件等原因,圖像質(zhì)量并不高,其背景和噪聲會(huì)影響字符的正確分割和識(shí)別,所以在進(jìn)行車牌分割和識(shí)別處理之前,需要先對(duì)車牌圖像進(jìn)行圖像預(yù)處理操作。
②車牌定位:首先對(duì)車牌的二值圖片進(jìn)行形態(tài)學(xué)濾波,使車牌區(qū)域形成一個(gè)連通區(qū)域,然后車牌識(shí)別系統(tǒng)根據(jù)車牌的先驗(yàn)知識(shí)對(duì)所得到的連通區(qū)域進(jìn)行篩選,獲取車牌區(qū)域的具體位置,完成從圖片中提取車牌的任務(wù)。
③車牌校正:由于捕捉圖片的攝像頭與車身的角度問(wèn)題,得到的車牌圖片不是水平的。為了順利進(jìn)行后續(xù)的分割和識(shí)別,必須對(duì)車牌進(jìn)行角度校正。在此,使用了Radon變換來(lái)對(duì)車牌進(jìn)行校正。
④車牌分割:首先對(duì)車牌進(jìn)行水平投影,去除水平邊框;再對(duì)車牌進(jìn)行垂直投影。通過(guò)對(duì)車牌進(jìn)行投影分析可知,與Z人值峰中心對(duì)應(yīng)的為車牌中第二個(gè)字符和第三個(gè)寧符的間隔,與第二人峰中心距離對(duì)應(yīng)的即為車牌字符的寬度,并以此為依據(jù)對(duì)車牌進(jìn)行分割。
⑤字符以別:本文采用模板匹配方法來(lái)對(duì)車牌進(jìn)行識(shí)別。識(shí)別過(guò)程中,首先建立標(biāo)準(zhǔn)字庫(kù),再將分割所得到的字符進(jìn)行歸一化,將歸一化處理后的寧符與標(biāo)準(zhǔn)寧庫(kù)里的字符逐一比較,Z后把誤差Z小的字符作為結(jié)果顯示出來(lái)。
車牌識(shí)別技術(shù)工作原理
車牌識(shí)別技術(shù)全面應(yīng)用到各方面,只要有車的地方,我們就需要用到車牌識(shí)別。車牌識(shí)別是利用車輛的動(dòng)態(tài)視頻或靜態(tài)圖像進(jìn)行車牌號(hào)碼、車牌顏色白動(dòng)識(shí)別的模式識(shí)別技術(shù)。技術(shù)的核心包括車牌定位算法、車牌寧符分割算法和光學(xué)字符識(shí)別算法等。
車牌識(shí)別技術(shù)工作原理
車輛檢測(cè):可采用埋地線圈檢測(cè)、紅外檢測(cè)、雷達(dá)檢測(cè)技術(shù)、視頻檢測(cè)等多種方式感知車輛的經(jīng)過(guò),并觸發(fā)圖像采集抓拍。
圖像采集:通過(guò)高清攝像抓拍主機(jī)對(duì)通行車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)、小間斷記錄、采集。
預(yù)處理:噪聲過(guò)濾、白動(dòng)白平衡、自動(dòng)曝光以及伽馬校正、邊緣增強(qiáng)、對(duì)比度調(diào)整等。
車牌定位:在經(jīng)過(guò)圖像預(yù)處理之后的灰度圖像上進(jìn)行行列掃描,確定車牌區(qū)域。
字符分割:在圖像中定位出車牌區(qū)域后,通過(guò)灰度化、 二值化等處理,定位字符區(qū)域,然后根據(jù)字符尺寸特征進(jìn)行字符分割。
字符識(shí)別:對(duì)分割后的字符進(jìn)行縮放、特征提取,與字符數(shù)據(jù)庫(kù)模板中的標(biāo)準(zhǔn)字符表達(dá)形式進(jìn)行匹配判別。
結(jié)果輸出:將車牌識(shí)別的結(jié)果以文本格式輸出。
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