一些车牌识别系统还具有通过视频图像判断是否有车的功能,这被称为视频车辆检测。完整的车牌识别系统应包括几个部分,如车辆检测,图像采集和车牌识别。??车牌识别系统可广泛应用于,军营,厂矿,校园等内部车辆管理和调度,以达到维护单位制,加强安全,提高管理水平的目的。它还可用于实现住宅区,操作停车场等的车辆计费和停车位控制要求。在实际应用中,车牌识别系统的识别率也与车牌质量和拍摄质量密切相关。车牌的质量会受到各种因素的影响,如生锈,污渍,油漆剥落,字体褪色,车牌遮挡,车牌倾斜,高光反射,多牌照,等;实际的拍摄过程也会受到环境亮度,拍摄方式,车速等因素的影响。这些影响因素在不同程度上降低了车牌识别识别率,这也是车牌识别系统的难点和挑战。为了提高识别率,除了不断改进识别算法外,我们还应该找到克服各种光照条件的方法,使收集的图像较有利于识别。
为了进行车牌识别,需要以下基本步骤:
?1)车牌定位,定位车牌中的车牌位置;
?2)车牌字符分开,车牌中的字符分开;
?3)车牌字符识别,识别划分的字符,较后形成车牌号码。
?在车牌识别过程中,根据不同的算法识别车牌颜色,这些算法可以在上述不同的步骤中实现,通常与车牌识别和相互验证协作。
一些车牌识别系统还具有通过视频图像判断是否有车的功能,这被称为视频车辆检测。完整的车牌识别系统应包括几个部分,如车辆检测,图像采集和车牌识别。当货运车辆经过高速公路超级站时,由于复杂的检查过程,经常会造成交通拥堵。大多数高速公路超级测试站也使用手动输入和记录方法。平均而言,每辆货车需要2-3分钟才能被检测到。一些交通流量大的交通拥堵通常会造成交通拥堵。
车牌识别系统应用于停车场管理,传统的手动登记模式由自动车牌识别模式代替,从而实现智能车辆管理模式。通过自动识别车牌号码,自动登记,自动比对,系统可实现自动升降,自动计费,用户身份自动验证,车内外车辆自动识别,车辆数字自动计算,自动报警等多项功能。其他智能功能。车牌字符识别;?该方法主要基于模板匹配算法和基于人工神经网络的算法。基于模板匹配算法,首先将分割后的字符二值化并缩放到字符数据库中模板的大小,然后与所有模板匹配,以选择较佳匹配作为结果。基于人工神经网络的算法有两种:一种是先提取字符,然后利用获得的特征训练神经网络分配器;另一种方法是直接将图像输入网络,网络自动实现特征提取,直到识别结果为止。车牌定位:?在自然环境中,汽车图像背景复杂,道闸车牌识别系统,照明不均匀。如何准确确定自然背景下的车牌面积是整个识别过程的关键。首先,对收集的视频图像进行大规模相关搜索,找到符合车牌特征的一些区域作为候选区域,然后进一步分析和判断候选区域,较后确定较佳区域。选择作为牌照区域,并将其与图像分开。
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