這樣的車牌檢測你知道嗎?高啟強再也不敢套牌犯罪了
通過之前的4期計算機視覺簡單介紹,剛剛像入門的你應該知曉最基礎的知識了,而且明確自己要學的內容,今天我們先以一個簡單的小Demo來帶大家進入真正的計算機視覺領域,我們開始吧!
近幾年人工智能的崛起與發(fā)展,已經有很多智能化理念都在現實生活中一一被實現,給未來的只有時間和策劃問題。
現在什么最多,除了人之外,出去一看就能發(fā)現,其中有一個絕對是“車”。所以未來的智能交通、智慧城市一定是無可否定的技術,于是乎,接下來簡單聊聊車輛檢測類相關的。
如果有興趣的同學,可以加入我們學習群,和我們進一步進行探討,今天主要講解的是一個入門級的車牌檢測,希望給這方面感興趣的同學可以帶來一些幫助與啟發(fā)。
現今,在小區(qū),公司,收費站等都涉及到車牌的檢測,這樣方便了整個流程的運行,還可以減輕交警的一些工作,比如有套牌嫌疑。所以這種技術的進步和發(fā)展,一定是一個非常好的趨勢和應用。
效 果 展 示
上面展示的就是最基本的車牌檢測。
具體實施
首先,對采集的圖像進行灰度化并進行了canny算子邊緣檢測。就以下面這輛車作為例子,該不會這位車主在看這篇文章吧!
其中,通過灰度化和canny算子邊緣檢測后,如下圖所示,這樣處理主要方便顯著的車牌檢測。
對圖像進行腐蝕,然后平滑圖像的輪廓并從對象中移除小對象。這樣就得到了車牌的具體位置。
對區(qū)域進行行向和縱向掃描,然后進行定位剪切;接著做一個水平矯正和垂直矯正。
現在在字符分割前做一次預處理和一個像素量的統(tǒng)計。
開始分割字符
最后,讀取到訓練好的神經網絡,將分割后的車牌字符歸一化處理,進行車牌字符的最終識別。
本次是基于Matlab的簡單車牌檢測,下一期,“計算機視覺戰(zhàn)隊”為大家?guī)砀鼜碗s的車牌檢測。
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