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發布時間:2021-08-02 14:58  
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在實際工作場景中采集到的數字圖像通常會因為外界環境、攝像設備、傳輸線路或保存精度等方面的原因,使其在進行預處理前受到各種噪聲的污染。并且在圖像處理過程中也可能會對圖像產生噪聲。噪聲與我們想要處理的圖像沒有任何關聯,還會對我們的處理產生不好的影響。所以,一般情況下我們會在進行圖像處理前對圖像采用濾波技術進行處理,常用的濾波方法有:中值濾波、均值濾波、高斯濾波等。該系統首先需要獲取車輛的圖像,然后將獲取的牌照圖像進行分割,最后實現車輛字符的識別。
車牌識別技術和定位系統的研究,在我國已經有十余年的發展,該系統目前應用仍處于起步階段,該系統采用成熟的大規模投資還沒有出現,車牌識別系統作為提高交通管理的有效工具,技術水平依然需要完善。當今許多實際應用場合,如在繁忙交通路口臨時對欠稅費、報廢、掛失等車輛的稽查,則監視區域比較復雜,現有識別方法無法直接應用;在實際工作場景中采集到的數字圖像通常會因為外界環境、攝像設備、傳輸線路或保存精度等方面的原因,使其在進行預處理前受到各種噪聲的污染。而且多數情況下,同時出現多輛汽車,背景有廣告牌、樹木、建筑物、斑馬線以及各種背景文字等,現有的識別方法也不能很好適應多變的環境。車牌自動采集和管理及其他相關信息流量管理,園區車輛管理,停車場管理,交jing督察和重大意義等方面,并成為信息處理技術的一個重要的研究課題。
車牌的組成在我國都是一樣的,由各地的省會簡稱、24 個英文字母以及10個阿拉伯數字組成的。本文采用識別方法是神經網絡,通過構造一個三層的神經網絡對分割的字符進行識別。字符識別的方法有很多,本文采用識別方法是神經網絡,通過構造一個三層的神經網絡對分割的字符進行識別。字符識別中對特征值的選取是非常重要的,特征值選取的好壞直接關系到識別的準確度。車牌識別系統在停車場中使用,可以讓人們享受到暢通無阻的停車模式,車主通過停車場時,通過車牌識別系統對車輛車牌號的抓拍,將數據上傳到數據庫,通過信號傳輸,道閘自動開閘,讓人們實現不停車通行。