隨著不斷發(fā)展的停車場對于車牌識別系統(tǒng)更高的要求,使得車牌識別功能越來越強大,由于車牌識別是車牌識別系統(tǒng)的最后一步和最關鍵的一步。字符識別的準確性對于車牌識別系統(tǒng)的性能的影響是非常重要的。
基于視頻檢測模式構(gòu)建的車牌識別系統(tǒng)要求在工作的時候能夠?qū)崟r監(jiān)控車輛闖紅燈、不按導向車道行駛、不按規(guī)定車道行駛、逆行等違法行為。識別率一般要求達到白天90%,晚上85%,80%,因而如今的車牌識別系統(tǒng)變得越來越強大了。
基于模板匹配的字符識別方法、基于神經(jīng)網(wǎng)絡的字符識別方法、基于字符特征的識別方法、基于統(tǒng)計分類器的字符識別方法等都已經(jīng)屬于傳統(tǒng)的車牌字符識別方法。
如今一種基于HOG功能的新型車牌識別攝像頭字符識別方法功能側(cè)重于同構(gòu)形狀信息的分布,在抵抗同構(gòu)形狀變化方面具有明顯優(yōu)勢。使用字符形狀信息可以更好地識別字符。車牌經(jīng)常很臟。字符可以表示不同程度的變形、模糊和斷裂,但基本上可以保留字符形狀,有效克服外部環(huán)境的干擾。
轉(zhuǎn)換為喇叭二進制代碼不僅能抵抗噪聲干擾,還能減少噪聲對識別的影響。識別速度快,可通過外部或操作計算特征之間的距離。該算法首先提取字符圖像的HOG特征,將特征轉(zhuǎn)換為喇叭二進制代碼,并表示字符圖像的指紋信息。
基于HOG特征的字符識別算法具有較高的字符識別精度、較強的字符噪聲抗干擾能力、快速的識別速度和廣闊的應用前景。在識別文本圖像時,圖案信息將與文本模板庫中的指紋信息進行比較,以找到最小的文本模板。與此字符模板相對應的類別是字符識別結(jié)果。
車牌識別攝像頭捕獲的照片清楚地反映了車牌號、漢字、車型、裝載貨物等車輛的所有特點。通過事故跟蹤、刑事調(diào)查等公安工作,車牌識別系統(tǒng)可以提供更全面、更準確的依據(jù)。
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