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車牌識(shí)別系統(tǒng)還具有通過視頻圖像判斷是否有車的功能稱之為視頻車輛檢測(cè)。一個(gè)完整的車牌識(shí)別系統(tǒng)應(yīng)包括車輛檢測(cè)、圖像采集、車牌識(shí)別等幾部分。當(dāng)車輛檢測(cè)部分檢測(cè)到車輛到達(dá)時(shí)觸發(fā)圖像采集單元,采集當(dāng)前的視頻圖像。車牌識(shí)別單元對(duì)圖像進(jìn)行處理,定位出牌照位置,再將牌照中的字符分割出來進(jìn)行識(shí)別,然后組成牌照號(hào)碼輸出。
智能車牌識(shí)別系統(tǒng)不抬桿原因多種。智能車牌識(shí)別系統(tǒng)是由車牌識(shí)別一體機(jī)、工業(yè)級(jí)到咋、語音集成顯示屏及系統(tǒng)軟件等部分組成,所以我們要排查問題的所在,工作流程為地感線圈→車輛檢測(cè)器→車牌識(shí)別一體機(jī)→收費(fèi)系統(tǒng)→控制器→道閘,所以原因工作中負(fù)責(zé)傳輸信號(hào)的網(wǎng)線或者信號(hào)線的連接問題,或者是工作中部件是否出故障等;
車輛識(shí)別在拍照之前,當(dāng)然是要識(shí)別車輛確實(shí)是進(jìn)入了攝像頭的佳焦距位置了,車牌識(shí)別系統(tǒng)才會(huì)采集車輛的圖像。所以,識(shí)別車輛就是車牌識(shí)別的步。那么,如何識(shí)別車輛呢?有很多辦法,其中紅外法是常用的辦法。因?yàn)閿z像頭和系統(tǒng)是被動(dòng)采集數(shù)據(jù)的,所以它不知道什么時(shí)候該拍照。當(dāng)車輛進(jìn)入拍攝區(qū)域,紅外射線會(huì)被車輛遮擋,這個(gè)時(shí)候攝像頭和系統(tǒng)聯(lián)動(dòng),就會(huì)拍下車輛的照片,以供后續(xù)車牌識(shí)別之用。當(dāng)然了,這種簡單的紅外遮擋法測(cè)是否有車輛進(jìn)入,人或者其他物體遮擋了紅外線,也會(huì)誘發(fā)拍照。
圖片初級(jí)處理——灰度化、二值化大家都知道,灰色是介于白色和黑色之間的顏色,而且這個(gè)灰色深淺不一樣,所以白色和黑色之間的灰色就有很多。這顏色一多,計(jì)算機(jī)就眼花繚亂了。所以呢,干脆把圖片二值化。啥叫二值化呢?就是讓圖片只有黑色和白色,就是只有兩個(gè)顏色值,顧名思義把圖片搞成黑白二色的過程就是二值化。再形象的比喻一下,就是熊貓化!在計(jì)算機(jī)RGB顏色空間內(nèi),白色就是255,黑色就是0,其他顏色就是在這0-255之間了。
圖形檢索,定位車牌圖片處理到這一步,來了——車牌檢索。動(dòng)腦筋的朋友可能已經(jīng)意識(shí)到了,車牌是規(guī)則的長方形,我們只要找二值化后圖片里的長方形就好了。問題來了,你找長方形,問題是有些車輛的撒熱窗就是長方形。愛動(dòng)腦筋的小伙伴已經(jīng)注意到了,車牌的長寬比與車身其他位置的形狀長寬比不同。掌握了上面的基本常識(shí),那么我們距離找到車牌就更近了。計(jì)算機(jī)掃描整個(gè)二值化的圖片,由左到右,由上到下,把顏色從黑到白或者由白到黑的像素全部記錄下來。然后根據(jù)這些像素來計(jì)算哪個(gè)區(qū)域是長方形,并且符合車牌的比例。
車牌字符切割在上一步中,我們成功找到了車牌,并把它從原圖(不是二值化的圖)截取出來了。對(duì)截取的車牌圖片進(jìn)行上一步的灰度化、二值化、降噪處理,尤其是邊緣降噪。如果降噪后,干擾的噪聲還是比較大,可以采取腐蝕、膨脹算法來模糊噪聲。如果降噪后的車牌圖片有傾斜現(xiàn)象,就需要對(duì)圖片做錯(cuò)切變換(就是傾斜角度調(diào)整)。我們知道,有些車牌是上下結(jié)構(gòu)的,這很容易通過對(duì)二值化的圖片做像素掃描來檢測(cè)上下兩部分是否中間不粘連,如果不粘連,那就是上下結(jié)構(gòu)車牌。如果不是上下結(jié)構(gòu),那就是單行結(jié)構(gòu)的新車牌。
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