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基于MATLAB的车牌识别课程设计.docx
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MATLAB 课程设计报告书
课题名称
基于 MATLAB 的车牌识别课程设计
姓 名
学 号
学 院
专 业
指导教师
2016 年 6 月 21 日
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![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/22826226/bg2.jpg)
.
基于 MATLAB 的车牌识别课程设计
目
录
一.课程设计目的……………………………………………
二.设计原理…………………………………………………
三.详细设计步骤……………………………………………
四. 设计结果及分析…………………………………………
五. 总结………………………………………………………
六. 设计体会…………………………………………………
七. 参考文献…………………………………………………
.
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/22826226/bg3.jpg)
.
一、课程设计目的
车牌定位系统的目的在于正确获取整个图像中车牌的区域,并识别出车牌号。通过
设计实现车牌识别系统,能够提高学生分析问题和解决问题的能力,还能培养一定的科
研能力。
二、设计原理:
牌照自动识别是一项利用车辆的动态视频或静态图像进行牌照号码、牌照颜色自动
识别的模式识别技术。其硬件基础一般包括触发设备、摄像设备、照明设备、图像采集
设备、识别车牌号码的处理机等,其软件核心包括车牌定位算法、车牌字符分割算法和
光学字符识别算法等。某些牌照识别系统还具有通过视频图像判断车辆驶入视野的功能
称之为视频车辆检测。一个完整的牌照识别系统应包括车辆检测、图像采集、牌照识别
等几部分。当车辆检测部分检测到车辆到达时触发图像采集单元,采集当前的视频图像。
牌照识别单元对图像进行处理,定位出牌照位置,再将牌照中的字符分割出来进行识别,
然后组成牌照号码输出。
三、详细设计步骤:
.
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/22826226/bg4.jpg)
.
1. 提出总体设计方案:
牌照号码、颜色识别
为了进行牌照识别,需要以下几个基本的步骤:
a.牌照定位,定位图片中的牌照位置;
b.牌照字符分割,把牌照中的字符分割出来;
c.牌照字符识别,把分割好的字符进行识别,最终组成牌照号码。
牌照识别过程中,牌照颜色的识别依据算法不同,可能在上述不同步骤实现,通常
与牌照识别互相配合、互相验证。
(1)牌照定位:
自然环境下,汽车图像背景复杂、光照不均匀,如何在自然背景中准确地确定牌照
区域是整个识别过程的关键。首先对采集到的视频图像进行大范围相关搜索,找到符合
.
![](https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/22826226/bg5.jpg)
.
汽车牌照特征的若干区域作为候选区,然后对这些侯选区域做进一步分析、评判,最后
选定一个最佳的区域作为牌照区域,并将其从图象中分割出来。
流程图:
导入原
始图像
图像预处理增
强效果图像
对图像开
闭运算
车牌定位
(2)牌照字符分割 :
完成牌照区域的定位后,再将牌照区域分割成单个字符,然后进行识别。字符分割
一般采用垂直投影法。由于字符在垂直方向上的投影必然在字符间或字符内的间隙处取
得局部最小值的附近,并且这个位置应满足牌照的字符书写格式、字符、尺寸限制和一
计算水平投影进
行车牌水平校正
去掉车牌
的框架
分析垂直投影找到每
个字符中心位置
按左右宽度
切割出字符
些其他条件。利用垂直投影法对复杂环境下的汽车图像中的字符分割有较好的效果。
(3)牌照字符识别 :
字符识别方法目前主要有基于模板匹配算法和基于人工神经网络算法。基于模板匹配
算法首先将分割后的字符二值化,并将其尺寸大小缩放为字符数据库中模板的大小,然后
与所有的模板进行匹配,最后选最佳匹配作为结果。基于人工神经元网络的算法有两种:
一种是先对待识别字符进行特征提取,然后用所获得特征来训练神经网络分配器;另一
种方法是直接把待处理图像输入网络,由网络自动实现特征提取直至识别出结果。实际
应用中,牌照识别系统的识别率与牌照质量和拍摄质量密切相关。牌照质量会受到各种
因素的影响,如生锈、污损、油漆剥落、字体褪色、牌照被遮挡、牌照倾斜、高亮反光、
.
切割出的字
符送入库中
与数据库的
图片相减
分析之差最小
的图片是哪张
字符依次分析显示误
差最小的图片名字
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