车牌定位
车牌定位是指根据车牌图像的区域特征来将车牌在图像中的部分从背景图像中分离开来,由于车牌区域在图像特征主要包括颜色和形状,车牌区域的颜色一般为蓝色、黄色或白色,它们与图像的背景颜色存在较大的差异。车牌的形状一般为矩形。在字符特征提取中,能够借助字符投影的特征及轮廓特征构成字符特征的矢量,然后对汽车牌照字符的特征进行匹配,这样就拥有了清晰的识别率。而车牌
停车场车牌识别系统厂家
车牌定位
车牌定位是指根据车牌图像的区域特征来将车牌在图像中的部分从背景图像中分离开来,由于车牌区域在图像特征主要包括颜色和形状,车牌区域的颜色一般为蓝色、黄色或白色,它们与图像的背景颜色存在较大的差异。车牌的形状一般为矩形。在字符特征提取中,能够借助字符投影的特征及轮廓特征构成字符特征的矢量,然后对汽车牌照字符的特征进行匹配,这样就拥有了清晰的识别率。而车牌号在外形和排列上都存在规律性。车牌定位技术就是将上述特征经过一定的变换与处理后,使之能作为车牌定位的依据。
核函数的选择,当下多用的核函数是,所以本中也用核函数,主要是考虑到以下几个因素(1)核函数能够完成非线性映射。(2)所要的培训的参考数据比较少,在运用分类设备时简便。然后,就是车牌识别的后台管理,车牌识别系统的后台管理体系,决定了这个车牌识别系统是否好用。多项式的此类函数所对应的参考数据比核函数多,所以对分类设备的工作提出了更高的要求。核函数和分类设备的工作效果之间有较为密切的关系,不过等人在其研究中发现,其不同和工作的效果没有太大的关联,而起到重要作用的是因子C和其对应的参数厂。
同时,它可以有效地维护停车场的秩序。内部车可以实现不间断进入市场。外国车只需要支付费用,无需取卡/等复杂程序。字符识别的两个重要点为字符特征提取和模式的匹配,该体系主要有以下几种方式:一种方式是用字符的结构特性及其变换进行特征提取,这种方式对于字符的倾斜以及字符的变形等等都有很高的兼容性,但它在运算过程中太复杂,且对计算机的性能要求很严格。车牌识别机的关键是识别率。由于获得的车牌图像的多样性以及诸如烟雾,雨,雪和不同阳光角度等许多因素的影响,车牌识别面临着巨大的挑战。但是,随着技术的发展,这些问题正逐渐得到解决。车牌识别摄像头可采用宽动态CMOS,基于车牌的局部曝光和图像控制的光填充技术,可自动跟踪光线变化,有效抑制光线和背光。特别是在夜间,它可以抑制汽车前照灯的干扰,使车牌清晰扫描,识别率达到99.58%,居。
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