提出了一种基于多特征提取和支持向量机(support vector machines,SVM)参数优化的车型识别方法,此方法解决了采用单一特征容易受到光照、天气、阴影等环境影响的问题,并且可以对运动中的车辆进行车型识别。首先,采集车辆样本并进行图像预处理,提取车辆的几何特征、纹理特征和方向梯度直方图(histogram of oriented gradient,HOG)特征;其次,将提取的多种特征量进行组合测试,并与单个特征量的测试结果进行比较;最后,采用粒子群算法优化SVM的参数并使用优化的SVM参数进行运动车辆的车型识别。实验结果表明:提出的多特征提取和SVM参数优化相结合的车型识别方法能够取得很好的识别效果,识别率达到90%以上。
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从某汽车网站上抓取得到的车型数据库。 包含品牌和基础的车型
2021-11-30 19:36:30 20KB 汽车 数据库
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2021-11-18 16:56:10 546KB 简介
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2021-11-09 13:05:08 220KB 汽车品牌数据 车型数据mysql
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2018年中国保险汽车安全指数第一批车型耐撞性与维修经济性指数测评结果解读.pdf
2021-10-25 11:01:36 2.51MB 交通
演示 开始: PyQt5,3.3以上的cv2,hyperlpr 暂时不提供车型识别与颜色分类的模型 下载 ,并保存到yolo目录下 介绍 模型采用opencv DNN模块读取,所以确认你安装了包含DNN模块版本(3.3以上)的cv2 车辆定位采用darknet yolov3在coco数据集上的预训练模型 车牌识别采用开源的hyperlpr: : 视频播放界面基础: : 去做 连接KNN做颜色识别
2021-10-23 17:59:21 8.91MB 系统开源
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JTT 489-2019收费公路车辆通行费车型分类
2021-10-20 22:02:31 7.62MB JTT489-2019 收费公路 通行费 车型分类
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19款帕萨特、途观、探岳、途岳、迈腾、宝来等车型的275车机,可按照此操作,将原车导航无损升级为高德地图
2021-10-20 14:30:51 61.99MB MQB 275 高德地图
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已经整理成数据表,车品牌一个表,车系一个表,车型一个表。表与表之间有联系的,非常适合开发。有整理好的表格,接近6万条数据,只整理了品牌+车系+车型。最新