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自然環境下,汽車(chē)圖像背景複雜、光照不均勻,如何在自然背景(jǐng)中準確(què)地確定牌照區域是整個識別過程的關鍵(jiàn)。首先對采(cǎi)集到的視頻圖像進行大範圍相關(guān)搜索,找到符合汽車牌照特征(zhēng)的若幹區域作為候選區,然後對這(zhè)些侯選區域做進一步分析、評判,最後選定一個(gè)最佳的區域作為牌照區域,並將其從圖像(xiàng)中分離出來。
牌(pái)照字符(fú)識別方法主(zhǔ)要有基於模板匹配算法和基於人工(gōng)神經網絡算法。基於模板匹配算法首先(xiān)將分割後的字符二值化並將其尺寸大小縮放為字符數(shù)據(jù)庫中模板的大小,然後(hòu)與所有的模板進行匹配,選擇最佳匹配(pèi)作為結果(guǒ)。基於人工神經(jīng)網(wǎng)絡的算(suàn)法有兩種:一種是(shì)先(xiān)對字符進行特(tè)征提取,然後用所獲得特(tè)征來訓練神經網絡分(fèn)配器(qì);另一種方法是(shì)直接把圖像(xiàng)輸入網絡,由網絡自動實現特征提取直至識別出結果。
完成牌(pái)照區(qū)域的定位後,再將牌照區域分割成單個字符,然後進(jìn)行識別。字(zì)符分割一(yī)般采用(yòng)垂直投(tóu)影法。由於字符在垂直方向上的投(tóu)影必然在字(zì)符間或字符(fú)內的間隙處取得局部最小值的附(fù)近,並且這(zhè)個位置應滿足牌照的字(zì)符(fú)書寫格式、字符、尺(chǐ)寸限製和一些其他條件。利用垂(chuí)直投影法對複雜環(huán)境(jìng)下的汽車圖像中的字符分割有較好的效果。
車(chē)牌識別雲(yún)台攝像機(jī)通過光抑製屏蔽,電子快門調節,寬動態功能等來實現抓拍車牌:
強(qiáng)光屏蔽:在低照(zhào)度彩色攝像機的基礎上,通過軟件的功能,把圖(tú)像中最亮的部分遮擋。
作為智能交通領域確定車輛(liàng)身份(fèn)的最重要手段,車牌識別(bié)技術為實現交通的智能管理發揮了(le)很(hěn)大作用,在各項工作中都有車牌(pái)識別技術的(de)滲透。
未來(lái),隨(suí)著(zhe)我國城市化進程發展的提速,交通壓力將更加嚴峻,因(yīn)此智能化交通管理將是今(jīn)後交通發展的大方向。而(ér)作為智能化交通管理體係中的重要核心,車牌識別係統也將得到(dào)進一步扶持和發展。專家預(yù)測,未來車牌識別技(jì)術將有更廣泛的應(yīng)用,屆時車牌識別係統行業也將麵臨大洗牌,隻有擁有自主(zhǔ)核心技術並且產品質(zhì)量達標的(de)公司才能過關,這也是車牌識別(bié)技術走向(xiàng)快(kuài)速發展階段的必(bì)經之路。