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郑祥盘 (郑祥盘.) [1] | 王兆权 (王兆权.) [2] | 宋国进 (宋国进.) [3]

Indexed by:

PKU

Abstract:

针对传统车牌字符检测方法存在效率低、可靠性差的情况,提出应用Haar级联检测结合深度学习方法的卷积神经网络车牌字符识别法.首先采用Haar级联分类器提取出图片中车牌的位置,通过灰度、阈值、腐蚀、膨胀等预处理提取出车牌字符;然后收集字符数据,对CNN神经网络在角度倾斜、光照变化和噪声污染复杂条件下进行训练,使用训练后得到的模型对车牌字符图片进行识别.实验结果表明,该方法识别车牌字符正确率较高,在角度倾斜、光照变化等噪声污染条件下的准确性和稳定性较好,能够有效地降低车标识别的错误率.

Keyword:

图像处理 深度学习 神经网络 车牌识别

Community:

  • [ 1 ] 闽江学院福建省先进运动控制重点实验室
  • [ 2 ] 福州大学机械工程及自动化学院

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福州大学学报(自然科学版)

ISSN: 1000-2243

CN: 35-1337/N

Year: 2021

Issue: 03

Volume: 49

Page: 316-322

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