基于支持向量機(jī)的車牌識(shí)別技術(shù)應(yīng)用研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、智能交通系統(tǒng)ITS(Intelligent Transportation System)是交通現(xiàn)代化的核心理念。魯棒車牌識(shí)別算法研究,作為智能交通識(shí)別核心算法之一,用于推動(dòng)交通智能化,有著廣泛應(yīng)用前景。支持向量機(jī)與深度學(xué)習(xí)方法是近年來在模式識(shí)別中的新識(shí)別理論與方法,由于其分別具有結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小化和魯棒特征提取優(yōu)勢(shì),成功應(yīng)用于多媒體數(shù)據(jù)處理與識(shí)別領(lǐng)域。智能交通領(lǐng)域中模式識(shí)別技術(shù)與機(jī)器視覺的重要應(yīng)用是汽車牌照自動(dòng)識(shí)別,因而受到了廣泛關(guān)注。車牌

2、識(shí)別系統(tǒng)研究具有重要實(shí)踐價(jià)值。
  本系統(tǒng)利用支持向量機(jī)和深度特征學(xué)習(xí)理論,在開源視覺庫進(jìn)行基礎(chǔ)開發(fā),采用MFC應(yīng)用程序進(jìn)行車牌識(shí)別系統(tǒng)界面設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了基于支持向量機(jī)及卷積玻爾茲曼機(jī)為主要技術(shù)的車牌識(shí)別系統(tǒng),主要包括車牌檢測(cè)、車牌分割和字符識(shí)別等模塊,分別采用了圖像處理及特征學(xué)習(xí)的算法來實(shí)現(xiàn)。首先通過捕捉視頻幀的前景物體,對(duì)前景進(jìn)行一系列灰度化、去噪、二值化、閉操作、找輪廓、輪廓篩選等圖像處理,然后將候選車牌輸入支持向量機(jī)判斷模型

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