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基于MATLAB的BP神经网络的数字图像识别.doc
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基于MATLAB的BP神经网络的数字图像识别.doc
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基于 MATLAB BP 神经网络的数字图像识别
【摘要】 随着现代社会的发展,信息的形式和数量正在迅猛增长。
其中很大一部分是图像,图像可以把事物生动的呈现在我们面前,
让我们更直观地接受信息。同时,计算机已经作为一种人们普遍使
用的工具为人们的生产生活服务。如今我们也可以把这些技术应用
在交通领域。作为智能交通系统(InteUigent Traffic System,简称 ITS)
中的一个重要组成部分的车牌识别技术,当然就是其中的重点研究
对象。车辆牌照识别(License P1ate Recognition,简称 LPR),是一种
关于计算机的包括图像处理、数学技术、数据库、信息技术以及智
能技术于一体的综合技术。用 MATLAB 做车牌识别比用其他工具
有许多优势,因为 MATLAB 在图像的灰度化、二值化、滤波等方
面都有很大优势,所以,本次实验我们利用 MATLAB 的这些优点来
对车牌进行识别。
【关键词】BP 神经网络;图像识别;字符识别;特征提取;车牌;
Matlab
一 课题研究背景
(一) 图像识别的提出及应用
随着信息化时代的不断发展,人们越来越多地使用信息化的手段
来解决各种问题——办公自动化、先进制造业、电子商务等利用计算
机技术而产生的新兴行业正不断靠近我们的生活。在信息社会中,我
们每天都接触大量的数据——工作数据、个人数据、无意间获得的数
据等——在这些数据中,有些数据需要我们人工处理,而有些则可以
利用计算机快速准确的完成——字符识别就是其中的一个范畴。
字符识别是一种图像识别技术,他的输入是一张带有某种字符的
图片,而输出则是计算机中对于图片中字符的反应结果。所以,可以
广泛的应用于各种领域:如,车牌检测、手写识别、自动阅读器、机
器视觉……在生活生产的各个方面都起到了非常重要的作用。
(二)图像识别技术的发展趋势
虽然图像识别技术还不是非常成熟,但现其已经有了很多可喜的
成果,比如图像模式识别,图像文字识别。并且其还在飞速的发展着,
图像识别的应用正朝着不同的领域渗透着,像计算机图像生成,图像
传输与图像通信,高清晰度电视,机器人视觉及图像测量,办公室自
动化,像跟踪及光学制导 ,医用图像处理与材料分析中的图像分析
系统,遥感图像处理和空间探测,图像变形技术等等。从所列举的图
像技术的多方面应用及其理论基础可以看出,它们无一不涉及高科技
的前沿课题,充分说明了图像技术是前沿性与基础性的有机统一。
可以预计 21 世纪,图像技术将经历一个飞跃发展的成熟阶段,
为深入人民生活创造新的文化环境,成为提高生产的自动化、智能
化水平的基础科学之一。图像技术的基础性研究,特别是结合人工
智能与视觉处理的新算法,从更高水平提取图像信息的丰富内涵,
成为人类运算量最大、直观性最强,与现实世界直接联系的视觉和
“形象思维”这一智能的模拟和复现,是一个很难而重要的任务。
“图像技术”这一上世纪后期诞生的高科技之花,其前途是不可限
量的。
随着 21 世纪经济全球化和信息时代的发展,作为信息来源的
自动检测、图像识别技术越来越受到人们的重视。近年来计算机的
飞速发展和数字图像处理技术的日趋成熟,为传统的交通管理带来
了巨大转变。图像处理技术发展相当快,而其中对汽车牌照等相关
信息的自动采集和管理对于交通车辆管理、园区车辆管理、停车场管
理、交警稽查等方面有着十分重要的意义,成为信息处理技术的一项
重要研究课题。汽车牌照自动识别系统就是在这样的背景与目的下进
行研究开发的。车辆牌照识别(License Plate Recognition,LPR)技术作
为交通管理自动化的重要手段之一,其任务是分析、处理汽车监控图
像,自动识别汽车牌照号码,并进行相关智能化数据库管理。
(三)图像识别的机理
图像识别是人工智能的一个重要领域。为了编制模拟人类图像
识别活动的计算机程序,人们提出了不同的图像识别模型。例如模
板匹配模型。这种模型认为,识别某个图像,必须在过去的经验中
有这个图像的记忆模式,又叫模板。当前的刺激如果能与大脑中的
模板相匹配,这个图像也就被识别了。例如有一个字母 A,如果在
脑中有个 A 模板,字母 A 的大小、方位、形状都与这个 A 模板完全
一致,字母 A 就被识别了。这个模型简单明了,也容易得到实际应
用。但这种模型强调图像必须与脑中的模板完全符合才能加以识别,
而事实上人不仅能识别与脑中的模板完全一致的图像,也能识别与
模板不完全一致的图像。例如,人们不仅能识别某一个具体的字母 A,
也能识别印刷体的、手写体的、方向不正、大小不同的各种字母
A。同时,人能识别的图像是大量的,如果所识别的每一个图像在脑
中都有一个相应的模板,也是不可能的。为了解决模板匹配模型存
在的问题,格式塔心理学家又提出了一个原型匹配模型。这种模型
认为,在长时记忆中存储的并不是所要识别的无数个模板,而是图
像的某些“相似性”。从图像中抽象出来的“相似性”就可作为原
型,拿它来检验所要识别的图像。如果能找到一个相似的原型,这
个图像也就被识别了。这种模型从神经上和记忆探寻的过程上来看,
都比模板匹配模型更适宜,而且还能说明对一些不规则的,但某些
方面与原型相似的图像的识别。但是,这种模型没有说明人是怎样
对相似的“刺激”进行辨别和加工的,它也难以在计算机程序中得
到实现。因此又有人提出了一个更复杂的模型,即“泛魔”识别模
型。
所谓泛魔,即这个模型把图像识别过程分为不同的层次,每一层
次都有承担不同职责的特征分析机制称作一种"小魔鬼",由于有许许
多多这样的机制在起作用,因此叫做“泛魔”识别模型。这一模型的
特点在于它的层次的划分。
自 20 世纪 60 年代初期出现第一代产品开始,经过 30 多年的不断
发展改进,字符识别技术的研究已经取得了令人瞩目的成果。目前印
刷体的识别技术已经达到较高水平。识别范围也从原来指定的印刷体
数字、英文字母和部分符号,发展成为可以自动进行版面分析、表格
识别,实现混合文字、多字体、多字号、横竖混排识别的强大的计算
机信息快速录入工具。对印刷体汉字的识别率达到 98%以上,即使对
印刷质量较差的文字其识别率也达到 95%以上。
(四)本文的研究内容
本文将以车牌作为研究对象,从数字、字母、汉字开始逐步提高
识别的范围,针对图片中的字符提出一套切实可行的识别算法,并且
在试验中不断改进。在开发期间,以功能强大的 Matlab 作为编程平台,
利用一些行之有效的技术提高识别算法的性能,从而完成相应的识别
软件。
二 算法分析与设计
(一)特征分析
中国汽车牌照中使用的字符集包括59个汉字、25个大写英文字母
(字母不包含I)和10个阿拉伯数(0-9),三种类型共94个,且都是印刷
体,结构固定、笔画规范。牌照在图像中占有的高度从20个像素到50
个像素不等。对于国内牌照来说,一般的车辆正面牌照中水平排列着7
个字符,其标准车牌样式:XlX2:·X3X4X5X6X7;X1是各省,直辖
市的简称:如“苏” 、“桂”,或者特种车辆类型如“警”;X2是英
文字母,表示各省的不同地区;X3从是英文字母或阿拉伯数字; ;
X3X4X5X6X7均是阿拉伯数字。
(二)技术路线
1 原理分析
由于车辆牌照是机动车唯一的管理标识符号,在交通管理中具有
不可替代的作用,因此车辆牌照识别系统应具有很高的识别正确率,
对环境光照条件、拍摄位置和车辆行驶速度等因素的影响应有较大的
Commented [albert1]: 全角
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omyligaga
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