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發布時間:2020-12-09 09:33  
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不同的停車系統,有著不同的停車環境,停車場系統的發展,也對車牌識別技術的要求越來越高,人們越來越強調個性化定制。很多車牌識別系統都不能有效的始應停車場系統環境。出現水土不服的情況。
車牌識別的技術改革迫在眉睫,同時隨著我國人均收入水平的提高,汽車數量不斷增多,造成的一個交通道路管理也越來越困難,車牌識別系統在未來的發展既要在技術水平上有所革新,解決水土不服的情況,也要迎合市場需求,解決消費者個性化定制的想法。
未來幾年,將會是停車場系統智能化自動化改造的高潮時期,也將是城市交通智能化管理的轉變時期,車牌識別技術將會有更加廣泛的應用,前景廣闊,在這種情況下,我們要掌握核心科技,跟隨車牌識別發展潮流,實現技術革新和市場占領。



車牌識別技術流程剖解:車牌識別系統采用高度模塊化的設計,將車牌識別過程的各個環節各自作為一個獨立的模塊。一、車輛檢測跟蹤模塊,車輛檢測跟蹤模塊主要對視頻流進行分析,判斷其中車輛的位置,對圖像中的車輛進行跟蹤,并在車輛位置時刻,記錄該車輛的特寫圖片,由于加入了跟蹤模塊,系統能夠很好地克服各種外界的干擾,使得到更加合理的識別結果,可以檢測無牌車輛并輸出結果。二、車牌定位模塊,車牌定位模塊是一個十分重要的環節,是后續環節的基礎,其準確性對整體系統性能的影響巨大。車牌系統完全摒棄了以往的算法思路,實現了一種完全基于學習的多種特征融合的車牌定位新算法,適用于各種復雜的背景環境和不同的攝像角度。三、車牌矯正及精定位模塊,由于受拍攝條件的限制,圖像中的車牌總不可避免存在一定的傾斜,需要一個矯正和精定位環節來進一步提高車牌圖像的質量,為切分和識別模塊做準備。使用精心設計的快速圖像處理濾波器,不僅計算快速,而且利用的是車牌的整體信息,避免了局部噪聲帶來的影響。使用該算法的另一個優點就是通過對多個中間結果的分析還可以對車牌進行精定位,進一步減少非車牌區域的影響。四、車牌切分模塊,車牌系統的車牌切分模塊利用了車牌文字的灰度、顏色、邊緣分布等各種特征,能較好地抑制車牌周圍其他噪聲的影響,并能容忍一定傾斜角度的車牌。這一算法有利于類似移動式稽查這種車牌圖像噪聲較大的應用。

