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常用的車牌定位的方法有基于顏色的方法、基于紋理特征的方法、基于數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)的方法、基于小波變換的方法等。這些車牌定位方法,都各自具有不同的局限性。使用Mean Shift算法進(jìn)行車牌定位可以獲得比較好的效果。對(duì)于圖像空間的所有像素點(diǎn),在經(jīng)過(guò)Mean Shift算法迭代后,如果終收斂于同一點(diǎn),則停止迭代。系統(tǒng)中耗時(shí)的車輛采用不同的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),有效減少了夜間外來(lái)車輛停放在社區(qū)內(nèi)。用同樣的方法對(duì)圖像空間中的所有像素點(diǎn)進(jìn)行迭代遍歷,得出的結(jié)果根據(jù)收斂點(diǎn)的不同可以把整個(gè)空間分成幾個(gè)區(qū)域。這些區(qū)域即為可能的車牌區(qū)域,再通過(guò)上述特征在可能的車牌區(qū)域中進(jìn)行對(duì)照分析,就可以得到車牌區(qū)域。
字符分割:使汽車牌照區(qū)域圖像在直立方向上完成投影,然后得出汽車牌照?qǐng)D像的直方圖,篩選出適合的閾值,挑選出字符及其背景。
車牌定位在選出該范圍之后,通過(guò)邊緣處理、灰度拉伸、二值化處理等等過(guò)程,進(jìn)一步準(zhǔn)確字符區(qū)域,然后依照字符的尺寸特性選出樣板,再完成字符的分割,并對(duì)字符的大小實(shí)現(xiàn)化處理。濮陽(yáng)正大電動(dòng)門業(yè)有限公司
智能車輛管理系統(tǒng)由兩個(gè)模塊組成:進(jìn)出口渠道管理和車輛調(diào)度管理。它采用車牌識(shí)別,IC卡識(shí)別,RFID等技術(shù),對(duì)車輛和車輛鑰匙進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理,重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)部車輛和未經(jīng)許可的車輛管理。很難等待這個(gè)問(wèn)題。車牌定位是指在經(jīng)過(guò)圖像預(yù)處理操作后的灰度圖像中判斷出車輛車牌所在的區(qū)域,而車牌分割是指在完整的車輛圖像中把本設(shè)計(jì)所要的車牌區(qū)域的圖像分割出來(lái),為下一步的字符識(shí)別操作做準(zhǔn)備。進(jìn)出口渠道管理,主要在營(yíng)地門口安裝雙向車牌識(shí)別攝像頭和閘門升降設(shè)備,配合定點(diǎn)一體機(jī)控制三種車輛的出入口,使用車牌識(shí)別技術(shù)訪問(wèn)內(nèi)部車輛和居民車輛。自動(dòng)登記,授權(quán)發(fā)布,內(nèi)部未經(jīng)許可的車輛使用刷子釋放,外國(guó)游客到車牌識(shí)別后,攜帶證件到窗口進(jìn)行登記。