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、隨著視頻技術(shù)的發(fā)展,應(yīng)用CCD相機(jī)瞬間捕捉物體的圖像的質(zhì)量越來越高,加上對圖像處理深入的研究,圖像識別在車輛領(lǐng)域的使用越來越廣泛,其主要實(shí)例為車牌識別和車型識別方面。在車牌識別系統(tǒng)中,依次使用車牌定位、字符分割和字符識別進(jìn)行圖像處理。車型識別系統(tǒng)中,進(jìn)行車型識別的過程大致可分為以下幾步:圖像分割、特征提取、用分類器進(jìn)行識別。從這兩種應(yīng)用可以歸納出基于圖像識別的核心問題和關(guān)鍵技術(shù)為車輛區(qū)域的分割和提取、車輛特征的選取。本文利用圖像處理理論

2、,提出了一種基于紋理特征的車輛圖像分割與提取算法。 本文的整體算法設(shè)計(jì)是將拍攝到的車輛圖像和車道,計(jì)算車輛掩碼,針對圖片上的噪聲,提出合理的除去噪聲方法,然后提取出完整的車輛輪廓曲線,最后對輪廓曲線進(jìn)行分析,實(shí)現(xiàn)車輛圖像分割。具體的研究工作如下:首先,對現(xiàn)有的交通監(jiān)視與車輛圖像檢測及其應(yīng)用進(jìn)行了總結(jié),闡述了透視法的相機(jī)拍攝模型,采用了記分牌平均法進(jìn)行車道背景重建和中值濾波法進(jìn)行圖像復(fù)原的圖像前處理過程。其次提出了基于紋理特征的車

3、輛圖像分割與提取算法。利用了車輛紋理、亮度、色度的重要信息,通過循環(huán)迭代法選取最優(yōu)的閾值,通過計(jì)算紋理掩碼、亮度掩碼、色度掩碼,經(jīng)過形態(tài)學(xué)操作和邊緣提取,最終實(shí)現(xiàn)車輛分割和提取。最后對本文提出的車輛圖像分割算法進(jìn)行Matlab仿真實(shí)現(xiàn),在單輛車、多輛車、遮擋(重疊)車等多種情況下進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。對正確檢測率、過檢率、漏檢率、總區(qū)域面積比這四個(gè)評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了對比衡量。 利用紋理特征對車輛進(jìn)行分割和和提取是本文的一個(gè)亮點(diǎn),提出了基于紋理

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