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關(guān)于停車場車牌識別系統(tǒng)存在的問題及解決辦法

時間:2019-08-06 10:40??來源:網(wǎng)絡(luò)?? 閱讀:457次

 通過一些后續(xù)處理手段可以實現(xiàn)停車場收費管理,交通流量控制指標(biāo)測量,車輛定位,汽車防盜,高速公路超速自動化監(jiān)管、闖紅燈電子警察、公路收費站等等功能。對于維護(hù)交通安全和城市治安,防止交通堵塞,實現(xiàn)交通自動化管理有著現(xiàn)實的意義,本文來看看其他存在的問題及解決方法?!?/span>
  停車場車牌識別系統(tǒng)是指能夠檢測到受監(jiān)控路面的車輛并自動提取車輛牌照信息(含漢字字符、英文字母、阿拉伯?dāng)?shù)字及號牌顏色)進(jìn)行處理的技術(shù)。停車場車牌識別系統(tǒng)是現(xiàn)代智能交通系統(tǒng)中的重要組成部分之一,應(yīng)用十分廣泛。它以數(shù)字圖像處理、模式識別、計算機視覺等技術(shù)為基礎(chǔ),對攝像機所拍攝的車輛圖像或者視頻序列進(jìn)行分析,得到每一輛汽車唯一的車牌號碼,從而完成識別過程。
   問題:
  車牌定位與字符分割  
  這是指在已拍攝的圖像中確定車牌的位置,提取出車牌的圖像,然后分割出車牌中的字符。車牌區(qū)域定位的艱難主要是來自于采集的圖像,由于采集的車牌圖像的多樣性,并且采集圖像時遭到許多要素的影響,如雨天、大霧、光線等,使得有一些車牌圖像質(zhì)量呈現(xiàn)不同水平的差別,在普通狀況下,采集的圖像的背景十分復(fù)雜,采集圖像是在高速運動中采集的圖片,所以圖片中車牌的位置不固定,車牌的大小也不一樣,以上的種種干擾要素,都給車牌區(qū)域定位和字符分割帶來了艱難,從而影響車牌的辨認(rèn)率。
 高分辨率與識別速度的矛盾 
  從模擬相機到高清相機,也會引發(fā)圖像的高分辨率與識別速度相矛盾的問題。高清的優(yōu)勢不言而喻,但是任何事情都是兩面的,在車牌識別時主要體現(xiàn)為:高清圖片由于圖片覆蓋面廣,可能會同時在圖片中出現(xiàn)多個車牌的識別。這就對車牌識別的速度要求很高,停車場車牌識別系統(tǒng)對于高清視頻流碼流過大,還會因?qū)ψR別系統(tǒng)資源占用需求過大而分析起來會出現(xiàn)處理速度過慢的問題,這可能導(dǎo)致出現(xiàn)漏車現(xiàn)象,而難以實現(xiàn)對車輛抓拍率和車牌識別準(zhǔn)確率的提升。
 停車場車牌識別系統(tǒng)的順應(yīng)性急需增強  
  目前我國的停車場車牌識別系統(tǒng)產(chǎn)品都要求所辨認(rèn)的車牌大小固定,而對過大和過小的車牌普通都不能精確辨認(rèn)。這樣就形成對視頻觸發(fā)的狀況下局部車牌無法被辨認(rèn)的問題。此外,在有些現(xiàn)場環(huán)境中,由于受外界條件的影響,無法將相機架設(shè)在最合理位置,會形成圖片中車牌不同水平的偏移?!?/span>
  停車場車牌識別系統(tǒng)對污損車牌的辨認(rèn)效果不好 
  在公路和城市內(nèi)的實踐應(yīng)用過程中,很難保證所觸及到的車牌都是沒有污損的,車牌在運用幾年之后,難免會呈現(xiàn)污染和磨損等現(xiàn)象,而在路面上行駛的車輛也很難保證都是規(guī)范潔凈的車牌,因而在實踐環(huán)境中,面對破損污舊的車牌,如何提高停車場車牌識別系統(tǒng)的辨認(rèn)才能也是實際需要處理的問題。
 解決方法:  
  感光部件對外部環(huán)境的處理 
  環(huán)境是影響車牌識別的主要因素,在采集車輛圖像時,由于環(huán)境光線變化劇烈,白天光較強、夜間較弱,面光與背光不同,上午和下午的光照方向也不一樣,抓拍圖像時受環(huán)境光線影響較大,車速過高、采集設(shè)備的動態(tài)范圍等都使成像質(zhì)量難以得到有效保證。當(dāng)識別算法認(rèn)為車牌達(dá)到了最佳成像位置時系統(tǒng)觸發(fā)系統(tǒng)開始拍攝,這對觸發(fā)設(shè)備的可靠性和響應(yīng)速度都有較高的要求。所以要解決環(huán)境造成識別率低下的問題,還要靠攝像機的感光部件對外部環(huán)境的處理。
 對圖像預(yù)處置 
  車牌定位之前普通要對圖像做預(yù)處置,然后再停止車牌的定位、分割、辨認(rèn)等局部。由于得到的車牌圖像可能含有較多噪聲,或圖像比照度不強、車牌被遮擋、車牌處呈現(xiàn)污點、變臟、含糊退色、有其它字符區(qū)域干擾、以及呈現(xiàn)因運動產(chǎn)生的圖像含糊失真等狀況,所以定位算法完成起來有較多艱難。關(guān)于字符分割,則可能存在光照不均、污跡嚴(yán)重、車牌傾斜、對比度小、牌照退色、牌照字符粘連等不利要素,這樣就需求研發(fā)與之順應(yīng)的算法。如算法能順應(yīng)各種復(fù)雜環(huán)境和有噪聲、車牌遮擋、車牌傾斜等情況的話,那就能夠大大提高車牌辨認(rèn)的概率。