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基于深度学习的Android 平台车牌识别系统设计

         

摘要

在自然场景下,车牌信息易受光照、旋转、拍摄角度等复杂背景噪声干扰,提取车牌信息难度较大。因此设计一种基于深度学习的车牌识别方法,并将模型移植到Android移动端以满足复杂场景实时准确识别的需求。首先使用U型网络实现车牌区域与背景的语义分割,然后利用OpenCV对提取的车牌图像进行校正,最后利用共享Loss的卷积神经网络对每个字符进行识别。结果表明,该系统对车牌识别准确度高达95.14%,实时性亦可满足应用要求。

著录项

  • 来源
    《软件导刊》 |2021年第6期|P.28-32|共5页
  • 作者单位

    南京信息工程大学滨江学院物联网工程学院 江苏无锡214105;

    南京信息工程大学自动化学院 江苏南京210044;

    南京信息工程大学滨江学院自动化学院 江苏无锡214105;

    南京信息工程大学滨江学院物联网工程学院 江苏无锡214105;

    南京信息工程大学滨江学院物联网工程学院 江苏无锡214105;

    南京信息工程大学滨江学院物联网工程学院 江苏无锡214105;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 设计与性能分析;
  • 关键词

    深度学习; Android; 车牌识别; 图像校正;

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