車輛識別系統(tǒng)有哪些常見類型?
車輛識別系統(tǒng)常見類型有車輛識別號碼(VIN)識別和車牌識別。車輛識別號碼由17個字符組成,不使用字母I和O,分布在車輛不同部位,其檢驗系統(tǒng)由計算機控制。車牌識別系統(tǒng)以數(shù)字圖像處理等技術(shù)為基礎(chǔ),硬件有攝像機等,軟件核心含車牌定位等算法。車牌識別根據(jù)技術(shù)階段又分基于字符模板匹配、基于特征提取和分類、基于深度學(xué)習(xí)這三種類型。
基于字符模板匹配的車牌識別系統(tǒng),是早期較為常用的一種方式。它通過建立一個車牌字符模板庫,然后將采集到的圖像中的字符與之進行匹配,以此來實現(xiàn)車牌的識別。在字符清晰、光照條件良好的情況下,這種識別系統(tǒng)的準確率相當(dāng)高。然而,一旦字符出現(xiàn)模糊,或者光照不均勻時,它的識別效果就會受到較大影響,準確率也會大幅下降。
基于特征提取和分類的車牌識別系統(tǒng),則有了一定的進步。該系統(tǒng)會提取車牌圖像的顏色、紋理、形狀等多種特征,隨后利用支持向量機、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等分類算法來進行判別識別。相較于基于字符模板匹配的系統(tǒng),它對于字符模糊、光照不均等復(fù)雜情況,具備更好的魯棒性,能夠在一些較為惡劣的環(huán)境下,依然保持相對不錯的識別準確率。
基于深度學(xué)習(xí)的車牌識別系統(tǒng),代表著當(dāng)前車牌識別技術(shù)的較高水平。它通過構(gòu)建深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,使用大量經(jīng)過標注的車牌圖像進行訓(xùn)練,從而實現(xiàn)對車牌的準確識別。在面對各種復(fù)雜場景時,這種識別系統(tǒng)展現(xiàn)出了更為卓越的性能,無論是復(fù)雜的天氣條件,還是復(fù)雜的背景環(huán)境,它都能較為準確地識別車牌。
車輛識別系統(tǒng)的這些常見類型,各有特點與優(yōu)勢,在不同的應(yīng)用場景和需求下,發(fā)揮著重要作用,共同保障了車輛身份識別的準確性與高效性,提升了交通管理等領(lǐng)域的運行效率 。
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