基于tensorflow的车牌识别系统,分为车牌定位提取,车牌字符分割,字符训练,字符识别,有一套gui界面,汉字识别率在百分之80以上,字母识别率在百分之90以上。我会在后序更新tensorflow——gpu的安装,和各部分的详细介绍。
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基于matlab的车牌定位和字符分割,里面有详细的代码编写和注释,对初学者有很大的帮助和借鉴意义,对图像进行了预处理,灰度化,图像增强,边缘检测等操作
2021-03-22 15:25:22 725KB matlab 字符分割 车牌定位
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字符分割是车牌识别中关键的一步。但在实际处理中, 预处理的不足常常给字符分割带来很大难度,甚至导致分割的失败,在对车牌字符分割前的预处理方法进行了研究之后,提出了新的预处理方法,该方法包括反色判断、局部二值化、倾斜校正、车牌精确定位以及顶帽算法滤波等步骤。
2021-03-20 10:42:59 919KB 车牌字符分割 预处理
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基于Matlab的车牌识别源代码,有车牌定位,字符分割。模板匹配等功能模块,带注解便于理解,附带GUI界面,方便操作,毕业设计,课程设计的不二选择,有问题也可私我咨询。
2021-03-17 10:04:32 22.8MB 车牌识别,车牌定位,字符分割
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opencv python车牌定位,字符分割.
2021-03-15 11:23:43 11KB opencv
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智能交通体系中,专用计算机视觉系统即牌照识别技术,占有极其重要的地位。设计了一种基于FPGA平台的智能车牌定位识别系统,在 EP2C35平台上搭建SOPC系统,完成了车牌图像定位、字符提取识别等功能。该设计采用FPGA为核心,大大减小了制板的面积,有效提高了系统定位的速度及准确性;可定制的软核Nios II处理器使得智能车牌识别系统具有了更大的灵活性。
2021-03-08 16:51:17 92KB 车牌识别 FPGA 图像处理 字符分割
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结课设计…顺利过。项目主要是利用OpenCV的SVM支持向量机,来进行车牌字符的训练,并进行字符的分割、字符识别等。使用Python内置模块Tkinter来实现系统的图形界面。将识别到的车牌与数据库中的黑名单车牌比对,实现正常车牌的快速放行以及黑名单车牌的及时报警。
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本资源主要分为三个部分:车牌定位 字符分割 字符识别,每个部分都可单独运行。 车牌定位采用数学形态学和颜色特征相结合的方法。首先对图片进行开闭运算、轮廓检测等数学形态学操作突出车牌区域,然后依据车牌的形状特征去除部分干扰区域,并利用仿射变换对可疑车牌区域进行倾斜矫正,最后根据车牌颜色特征选取最终区域,同时确定车牌的颜色。 字符分割基于投影法,利用二值化图像像素的分布直方图进行分析。其中水平投影确定字符区域并去除上下边框,垂直投影找出相邻字符的分界点,并通过适当算法组合分离的汉字和去除车牌上的分隔点、边缘等干扰; 字符识别基于keras框架,首先搭建卷积神经网络对训练集进行训练,准确率达到97.87%,然后利用训练好的模型对分割下的字符逐一进行识别,最终组成车牌号码,实现车牌识别的目标。
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在matlab下,验证码识别部分,字符分割处理的代码。学习matlab软件下图像处理,及字符分割的实例matlab
2020-01-03 11:41:04 97KB matlab
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基于matlab的车牌定位、字符分割,车牌分割字符保存为7张bmp格式图片
2020-01-03 11:39:55 6KB 字符分割
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