基于静止图像的车牌照汉字识别系统设计与实现.doc
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1、西 南 交 通 大 学毕业设计(论文)基于静止图像的车牌照汉字识别系统设计与实现年 级: 2005 级 学 号: 20052220 姓 名: 郭强 专 业: 自动化 指导老师: 侯进 二零零九年六月院 系 信息科学与技术学院 专 业 自动化 年 级 2005 级 姓 名 郭强 题 目 基于静止图像的车牌照汉字识别系统设计与实现 指导教师评 语 指导教师 (签章)评 阅 人评 语 评 阅 人 (签章)成 绩 答辩委员会主任 (签章) 年 月 日 毕 业 设 计 任 务 书班 级 自动化1班 学 生 姓 名 郭 强 学 号 20052220 专 业 自动化 发 题 日 期:2009年 1 月 10
2、 日 完 成 日 期:2009年 6 月 10 日题 目 基于静止图像的车牌照汉字识别系统设计与实现 题目类型:工程设计 技术专题研究 理论研究 软硬件产品开发一、 设计任务及要求 车牌照识别是智能交通系统的一个重要课题,在车辆管理、不停车收费等系统中有广泛应用。基于中国车牌照的特点,我们需要设计一种能识别汉字的车牌照识别系统,使得这样的车牌照识别系统更优于其他只能识别数字和字母的系统,具有更广的适应性。具体要求如下: 1、对输入的车牌汉字字符图像进行字符特征提取; 2、基于车牌汉字的特点,建立一个车牌汉字字符标准识别样本字库; 3、通过训练统计或模式识别法来识别汉字并给出结果。 二、 应完成
3、的硬件或软件实验 1、利用MATLAB或VC+编程实现车牌照汉字的识别技术 2、设计一个人机交互界面能输入车牌照汉字图像并显示字符识别的结果 三、 应交出的设计文件及实物(包括设计论文、程序清单或磁盘、实验装置或产品等) 1、毕业设计论文(必须完全符合学校规范,内容严禁有丝毫的抄袭剽窃) 2、CD-R(含论文,程序,程序使用说明书,演示视频,盘面标注班级,姓名,专业,日期) 3、英文翻译按学校规定,导师无特殊要求 四、 指导教师提供的设计资料 1、研究报告介绍(包括课题背景、动机、内容、意义) 2、计划说明书 3、部分英文文献资料和Medialab LPR图像数据库 五、 要求学生搜集的技术资
4、料(指出搜集资料的技术领域) 1、本课题相关领域国内外重要论文及资料 2、MATLAB、C+编程指南 六、 设计进度安排第一部分 查阅相关资料,学习相关编程语言 ( 5 周)第二部分 编制程序并进行软件调试 ( 8 周)第三部分 撰写毕业论文 ( 2 周) 评阅及答辩 毕业论文修改和参加答辩 ( 1 周) 指导教师: 年 月 日系主任审查意见:审 批 人: 年 月 日注:设计任务书审查合格后,发到学生手上。 西南交通大学信息科学与技术学院 2008年制摘 要在汽车普及的今天,道路运输已经成为超越铁路运输的最重要的地面运输方式,在国民经济和社会发展中起着举足轻重的作用。但是随着汽车的普及、交通需
5、求的急剧增长,道路运输所带来的交通拥堵、交通事故和环境污染等负面效应也日益突出,成为阻碍经济和社会发展的全球性共同问题。进入90年代以后,随着电子计算机软硬件技术的发展,智能交通系统(Intelligent Transportation System,简称ITS)成为解决这一矛盾的有效途径之一。在上述智能系统中,字符识别都是其核心内容,而汉字识别(Chinese Character Recognition,简称CCR)又是字符识别的重点和难点所在。这个项目的目标就是开发出一个识别速度快、准确率的高的车牌汉字识别系统。本文提供了一种简单的车牌汉字识别方法。我国机动车使用的拍照主要是根据公安部19
6、92年颁布的中华人民共和国机动车号牌标准(GA36-92)制作的,其中汉字大约50个。所以我们只要考虑这50多个字的结构差别就可以准确的识别出这些汉字来。首先,对输入的图像进行尺寸规格化、二值化、反色、细化等预处理。然后,对预处理后的图像进行特征提取,包括独立结构的个数,笔画横、竖、撇(包括点和捺)的个数,将这些数放在同一个向量中。最后,采用模板匹配分类器将特征提取中得到的向量与标准库中的向量进行比较,找到该向量对应的汉字,并输出结果。实验表明,本文所介绍的方法方便简单,准确率高,速度快。对识别对象已知的车牌汉字识别有很好的识别效果。关键词:智能交通; 汉字识别; 二值化; 特征提取; 模板匹
7、配分类器AbstractWith the prevalence of automobiles, nowadays, road transport has gone beyond rail transport and becomes the most important ground transport mode. It is playing an important role in the national economy and societys development. However, popularity of motor vehicles and rapid growth in de
8、mand for transportation inevitably result in negative effects such as traffic jams, traffic accidents and pollution, which have become increasingly severe global common problems that hinder the development of economy and society.Since 1990s, with the development of computer hardware and software tec
9、hnologies, the intelligent transportation system (ITS) became one of the effective ways to solve this contradiction. As mentioned above, character recognition is the core content of intelligent systems, while the Chinese character recognition (CCR) is the most difficult and important part of charact
10、er recognition.The object of this project is to develop an efficient character recognition system for vehicle license plates with high speed and accuracy. This article provides a simple method. License plates on Chinas motor vehicles are mainly designed on the basis of the standard of the Peoples Re
11、public of motor vehicle number plate (GA36-92), which is published by the Ministry of Public Security department in 1992 involving about 60 Chinese characters. We could easily identify these characters as long as we figure out the difference in their structures. First, pretreatment needs to be carri
12、ed out for the input picture including size-normalization, binarization, and anti-coloring, detailing. Second, the features of the pre-treated picture will be extracted and then put on the same vector, including the number of independent structures, horizontal strokes, vertical, write (including poi
13、nt and Na). Finally, comparing the vector coming from the feature extraction with the vector from the standard library, the Template Matching Classifier is able to identify the Chinese characters corresponding to the vector, and then output the result.The experiment result showed the method describe
14、d in this article is simple and efficient, and has a good effect on identification of the known Chinese characters on the license plate.Keywords: Intelligent transportation; Chinese character recognition; Binaryzation; Feature extraction; Template matching classifier目 录摘 要ABSTRACT第1章 绪 论11.1 问题的提出及研
15、究意义11.1.1 问题的提出11.1.2 研究意义11.2 国内外研究现状21.2.1 车牌图像识别技术应用现状21.2.2 车牌图像识别技术研究现状41.3 设计的研究内容和方法51.3.1 研究内容51.3.2 研究方法51.4 本文结构安排81.5 本章小结8第2章 汉字图像的处理92.1 汉字图像的预处理92.1.1 不同尺寸汉字图像的规格化92.1.2 灰度图像二值化处理122.1.3 反色处理142.1.4 二值化图像细化处理152.2 汉字图像的特征提取172.2.1 笔画方向线素特征172.2.2 汉字结构特征点特征172.2.3 汉字结构笔画特征182.3 本章小结21第3
16、章 汉字图像的识别223.1 模版匹配分类器识别法223.2 识别性能分析263.3 本章小结27第4章 基于MATLAB的界面设计284.1 GUI简介284.2 系统界面设计284.3 本章小结32结 论33致 谢35参考文献36第1章 绪 论1.1 问题的提出及研究意义1.1.1 问题的提出在汽车普及的今天,道路运输已经成为超越铁路运输的最重要的地面运输方式,在国民经济和社会发展中起着举足轻重的作用。但是随着汽车的普及、交通需求的急剧增长,道路运输所带来的交通拥堵、交通事故和环境污染等负面效应也日益突出,成为阻碍经济和社会发展的全球性共同问题。进入90年代以后,随着电子计算机软硬件技术的
17、发展,智能交通系统(Intelligent Transportation System,简称ITS)1成为解决这一矛盾的有效途径之一。智能交通系统是在比较完善的道路设施基础上,将先进的电子技术、信息技术、传感器技术和系统工程技术集成运用于地面交通管理所建立的一种实时、准确、高效、大范围、全方位发挥作用的交通运输管理系统。近年来,随着国内经济的快速增长,汽车工业和交通运输产业迅速发展,对智能交通系统(ITS)提出了更高的要求,包括移动车辆稽查、高速公路收费站管理、停车场(小区)车辆管理等在内的一系列智能管理系统应运而生。在上述智能系统中,字符识别都是其核心内容,而汉字识别(Chinese Cha
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- 关 键 词:
- 基于 静止 图像 车牌 汉字 识别 系统 设计 实现
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