2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、分類(lèi)號(hào)一●■■■●■●■■■■●■●■■■■■■●●■■一UDC學(xué)校代碼!Q壘窆2學(xué)號(hào)量Q壘窆221魚(yú)2墨量2武強(qiáng)理歹大署學(xué)位論文英文ThedesignandimplementationofVehiclerecognition題目墨Y逝!塾墜墾墨曼魚(yú)Q墜i!墜壘g曼P!QQ曼墨墨i墜g研究生姓名吳小鵬姓名鄞金旭職稱(chēng)教授學(xué)位砸士指導(dǎo)教師單位名稱(chēng)武這理王太堂郵編單位名稱(chēng)武這理王太堂郵編430070申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別砸士學(xué)科專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)電路皇系統(tǒng)論文提

2、交日期2Q!蘭生三且論文答辯日期2Q!三笙壘且一學(xué)位授予單位武這理王太堂學(xué)位授予日期塑13望生|L答辯委員會(huì)主席j塾上婦閱人—害J—。—一—£獸——一2013年3月武漢理工大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要車(chē)型識(shí)別技術(shù)是現(xiàn)代化智能交通系統(tǒng)研究的重要組成部分,因?yàn)槠渲悄苄院透咝栽谲?chē)流量檢測(cè)系統(tǒng)、高速公路收費(fèi)系統(tǒng)、交通檢測(cè)系統(tǒng)和停車(chē)場(chǎng)收費(fèi)系統(tǒng)等領(lǐng)域具備廣闊的應(yīng)用前景,但由于其實(shí)現(xiàn)技術(shù)復(fù)雜,應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜等原因,車(chē)型識(shí)別技術(shù)的研究進(jìn)展緩慢。本文將從圖像分割

3、、車(chē)輛檢測(cè)與特征提取、車(chē)型分類(lèi)等方面展開(kāi)研究,實(shí)現(xiàn)車(chē)型識(shí)別技術(shù)。針對(duì)車(chē)型識(shí)別對(duì)目標(biāo)車(chē)輛分割的要求,對(duì)各種目標(biāo)檢測(cè)算法展開(kāi)分析后確定以背景差分法作為檢測(cè)算法,對(duì)傳統(tǒng)固定背景的背景差分法進(jìn)行改進(jìn),引入混合高斯背景建模的方法,建立穩(wěn)定背景并按圖像處理實(shí)時(shí)性要求更新背景。對(duì)背景差分后的前景圖像進(jìn)行自適應(yīng)閥值分割,其中閥值按OSTU閥值分割中的方法計(jì)算。對(duì)分割后的車(chē)輛圖像進(jìn)行濾波、填充等處理,提取車(chē)輛完整外輪廓圖像,訓(xùn)練基于Adaboost算法的

4、車(chē)輛分類(lèi)器對(duì)車(chē)輛進(jìn)行跟蹤,避免車(chē)輛重復(fù)識(shí)別。對(duì)車(chē)輛輪廓進(jìn)行邊緣檢測(cè),對(duì)檢測(cè)到的邊緣圖像進(jìn)行輪廓跟蹤,將跟蹤提取的輪廓信息存入到記錄輪廓的雙端隊(duì)列中,由記錄輪廓的雙端隊(duì)列組成輪廓樹(shù)。對(duì)輪廓進(jìn)行特征提取和記錄,對(duì)大量交通視頻中的車(chē)輛進(jìn)行特征提取后組成車(chē)輛的特征樣本,對(duì)樣本中的特征進(jìn)行選擇提取出分類(lèi)器的訓(xùn)練樣本和測(cè)試樣本。分析Libsvm中提供的源代碼,設(shè)計(jì)本文中的SVM分類(lèi)器,用訓(xùn)練樣本和測(cè)試樣本對(duì)分類(lèi)器進(jìn)行訓(xùn)練和測(cè)試,對(duì)基于LINEAR、

5、POLY、RBF、SIGMOID核函數(shù)的分類(lèi)器測(cè)試結(jié)果進(jìn)行比對(duì)分析并修改分類(lèi)器中默認(rèn)參數(shù)反復(fù)測(cè)試優(yōu)化,獲得最優(yōu)分類(lèi)器模型。將訓(xùn)練后的分類(lèi)器應(yīng)用到實(shí)際車(chē)型分類(lèi)中。為了將車(chē)型識(shí)別方案應(yīng)用到實(shí)際環(huán)境中去,將在謝n7系統(tǒng)下對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行實(shí)現(xiàn),開(kāi)發(fā)出車(chē)型識(shí)別系統(tǒng)并對(duì)不同場(chǎng)景下車(chē)輛類(lèi)型進(jìn)行識(shí)別,都能取得不錯(cuò)的識(shí)別效果,在實(shí)際場(chǎng)景下識(shí)別率可以達(dá)到80%。為進(jìn)一步研究將車(chē)型識(shí)別技術(shù)融合到交通車(chē)流量檢測(cè)系統(tǒng)中,對(duì)通行車(chē)輛進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和識(shí)別提供技術(shù)支持。關(guān)鍵字

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