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林立雄 (林立雄.) [1] | 何洪钦 (何洪钦.) [2] | 陈彦杰 (陈彦杰.) [3] (Scholars:陈彦杰) | 郑佳春 (郑佳春.) [4] | 彭侠夫 (彭侠夫.) [5]

Indexed by:

PKU CSCD

Abstract:

针对美式车牌存在背景图案多样、文本信息复杂,传统车牌识别方法难以同时满足对不同样式车牌进行识别的问题,通过对文本建议网络和卷积递归神经网络研究,提出了一种美式车牌检测与识别方法。并提出SE-MobileNetV2快速特征提取模型,大幅提高特征提取速度。针对美式车牌检测时产生多个文本框,且有些车牌号由于被图案隔断不在同一文本框的情况,设计了一套用于筛选车牌号的锚点机制。使用Adam优化算法训练卷积递归神经网络。本文构建了美式车牌数据集,进行验证实验,州名的识别率达到了92%,车牌号的识别率达到了84%,共同识别率达到了82%。且本文提出的网络模型大小不到60 MB,实时性强。

Keyword:

MobileNetV2 SENet 文本检测 文本识别 深度学习 神经网络 美式车牌检测 美式车牌识别

Community:

  • [ 1 ] 集美大学海洋信息工程学院
  • [ 2 ] 福州大学机械工程及自动化学院
  • [ 3 ] 厦门大学航空航天学院

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哈尔滨工程大学学报

ISSN: 1006-7043

CN: 23-1390/U

Year: 2023

Issue: 04

Page: 1-8

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