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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1、機(jī)動(dòng)車輛牌照識(shí)別是現(xiàn)代智能交通中應(yīng)用最廣泛的一門技術(shù)。近年來關(guān)于車輛牌照識(shí)別系統(tǒng)的研究方法種類很多,也達(dá)到了很好的效果。但是對(duì)于多種格式的牌照的通用性不太好,造成了重復(fù)開發(fā)。而且解決車牌圖像中的噪聲和字符粘連等問題也一直是研究的重點(diǎn)。 本文開發(fā)了一種可配置的車牌識(shí)別系統(tǒng),它能通過定義斜角、行數(shù)、模板參數(shù)、字符樣式等4個(gè)因素,適應(yīng)不同類型的車牌。整個(gè)機(jī)動(dòng)車輛牌照識(shí)別系統(tǒng)由基于邊緣檢測(cè)的車牌定位、基于模板匹配和連通性分析的字符分割和

2、基于人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)的字符識(shí)別三個(gè)部分組成。 車牌定位算法采用的是垂直Sobel算子邊緣檢測(cè),針對(duì)邊緣檢測(cè)后圖像中干擾邊緣的噪聲影響,加入了區(qū)域生長,剔除了一些離散的邊緣。車牌字符分割算法中,利用車輛牌照的標(biāo)準(zhǔn)格式這一先驗(yàn)知識(shí),首先對(duì)字符分布區(qū)域進(jìn)行粗分割,一定程度上解決了僅用連通分量提取對(duì)字符粘連抗干擾性差的缺陷。在字符識(shí)別算法中,采用了典型的三層BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),提取基于灰度值的字符結(jié)構(gòu)特征作為字符的特征,并根據(jù)車牌格式將識(shí)別系統(tǒng)

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