2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、車牌識別作為智能交通中一個的重要組成部分,逐漸成為越來越多的科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)單位的研究熱點。然而,車牌圖像場景復(fù)雜,圖像干擾較多,而現(xiàn)階段大多數(shù)的研究成果應(yīng)用場景較為單一,識別的效果和性能還有待改善。并且,傳統(tǒng)的識別系統(tǒng)都基于固定的桌面平臺,圖像采集不靈活,而移動平臺上的車牌識別研究剛剛起步。因此,基于移動平臺的車牌識別還有很多問題需要進(jìn)一步的研究探討。
  本文對車牌字符圖像的識別進(jìn)行了深入研究,提出了一種適宜于移動平臺的車牌字符

2、識別方法,該方法提取字符圖像的特征參數(shù)作為輸入,并使用RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為識別分類器。在圖像特征提取方面,采用了容錯性較強(qiáng)的網(wǎng)格特征和投影特征結(jié)合的特征參數(shù)。在字符識別方面,采用了局部特性較好的RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),RBF網(wǎng)絡(luò)不會陷入局部極小值,容錯性高,網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練則使用正交最小二乘方法(OLS),該方法可使網(wǎng)絡(luò)具有較小的規(guī)模和較快的收斂速度。
  另外,本文在 Android平臺上對以上研究內(nèi)容進(jìn)行了實現(xiàn),開發(fā)了一套可供實際使用的車牌字

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