[发明专利]一种实时路况下的车牌照识别系统无效
| 申请号: | 201210204876.9 | 申请日: | 2012-06-20 |
| 公开(公告)号: | CN102750525A | 公开(公告)日: | 2012-10-24 |
| 发明(设计)人: | 苏淳 | 申请(专利权)人: | 太仓博天网络科技有限公司 |
| 主分类号: | G06K9/00 | 分类号: | G06K9/00;G06K9/54 |
| 代理公司: | 江苏致邦律师事务所 32230 | 代理人: | 樊文红 |
| 地址: | 215400 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 实时 路况 车牌 识别 系统 | ||
技术领域
本发明涉及模式识别,更具体地讲,涉及一种实时路况下的车牌照识别系统。
背景技术
近年来,图像处理领域对车牌识别关键技术的研究有了较大进展,车牌识别系统也得到了广泛的应用。国内外有多家科研院所及公司开发了车牌识别系统,整车识别率均达到95%以上,但是这些系统多适用于车速较慢的停车场及闸口等环境,对入镜待识别的车牌大小及出现位置均有较高的要求。另一方面,国外对实时路况下的车牌识别也展开了深入的研究。针对实际路况下相机成像分辨率低的特点,利用马尔科夫随机场及亚像素技术从低分辨率图像中获取高质量车牌图像,而文献采用图像帧间的关联性来提高高分辨率车牌图像的识别速度。
在室外复杂路况下,由于所获得的图像是从实际道路环境中拍摄得到的动态图像,车牌数量不定,出现位置无规律,其中阴影、光照等因素的干扰为车牌的提取及识别增加了难度,加之传统监控用相机拍摄图像分辨率低,因此传统车牌识别系统不能很好地适应实际路况下的车牌识别,所以提高成像系统的分辨率及抗光照变化能力,增强识别算法的效率,以及支持多车牌识别,是车牌处理系统所要解决的主要问题。
本系统采用高清工业相机来拍摄实际路况下的车牌,并采用程序控制相机曝光时间等方法,实现在不同光照下获取清晰图像的目的;同时,系统利用改进的差分定位法对车牌进行定位,提高了算法速度并能较好地克服光照的影响,较好地实现了对多车牌识别的支持。
发明内容
本发明的目的在于提供一种实时路况下的车牌照识别系统,该方法能够快速地实现对多车牌的识别。
1.为了解决上述技术问题,本发明提供一种实时路况下的车牌照识别系统,其特征在于,包括:
系统构成:分为硬件系统和软件系统两个部分:硬件系统由高清工业相机、镜头、LED光源、计算机、视频捕捉卡、千兆网卡网线等部分组成;软件系统分为车牌定位、字符分割和字符识别3个部分;
数据传输通道:以千兆以太网作为数据传输通道;
识别方面:自适应模板宽度算法;
汉字识别:对汉字采用Gabor算子提取特征,然后利用SVM进行识别;
其包括以下控制步骤:
图像的获取及传输;
车牌定位;
车牌区域图像预处理;
字符分割;
字符识别。
其中,图像的获取及传输的控制方法如下:
采用分辨率为1600×960像素,速度为20帧/s的高分辨率CCD相机,将两个车道的车辆清晰摄入;采用传输速率为1000Mbit/s的千兆网络进行传输;远程控制工业相机进行各种摄像参数调整。
所述的车牌定位的控制方法如下:
在差分法的基础上,针对差分法的不足,将定位、分割及识别作为一个整体,对提取出来的候选车牌进行二值化,然后分割、识别,最后利用欧式距离获取车牌的置信度,从而去除伪车牌;车牌照内有7个成水平排列的字符,字符和牌照在灰度值上存在较大的差异,因而车牌区域内有丰富的边缘存在,并呈现出较为规则的竖直方向上的纹理特征,因此通过水平扫描边缘跳变的方法来进行车牌区域的定位。
所述的车牌区域图像预处理,具体内容如下:
针对车牌倾斜的情况,利用Hough变换提取接近水平、重合度较高的平行线段,计算后得到平行线段的方向夹角,然后利用这个夹角对图像进行旋转变换,对车牌候选区域进行倾斜校正。
所述的字符分割方法,具体内容如下:
系统采用垂直投影算法对车牌字符进行分割:将预处理后的车牌图像进行垂直方向求和,在图像较好的情况下,有字符的地方投影值较高,字符中间投影值为0,考虑到噪声对字符的影响,可确定一个阈值,再结合车牌字符宽高比和个数的先验知识,把各个字符分割开来。
所述的字符识别的控制方法如下:
1)成像方面:采用高分辨率CCD,确保得到高清晰的牌照图像;
2)识别上:运用Gabor小波变换对分割好的汉字灰度图像直接进行特征提取,保证了汉字信息的完整性。
或者,所述的字符识别的控制方法如下:
采用SVM进行字符识别,首先通过非线性变换将输入空间变换到一个高维空间,然后在这个新空间中寻找最优分类面;选取汉字及每类字符样本100个,进行特征提取后,分别用SVM进行模型训练,得到了字符模型和汉字模型;系统运行时,车牌实时图像经过处理后,提取出特征参数,将汉字及字符参数送入相应的模型进行计算,最后识别出车牌文字。
具体地,一种实时路况下的车牌照识别系统,包括如下步骤:
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