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98S 车牌自动识别系统

型号
98S
深圳市蓝西特科技有限公司

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        深圳市蓝西特科技有限公司成立于2005年,是一家专业从事智能停车场管理系统研发、生产、销售、服务于一体的综合性*。公司致力于停车场道闸、近距离停车场系统、中距离停车场系统、ID全脱机停车场收费管理系统蓝牙远距离停车场系统、智能小区一卡通系统、电动道闸、自动道闸、智能通道、巡更系统、交通设施、停车场设备、停车场设施、车牌识别系统
       蓝西特拥有专业的技术和服务,能为不同停车场项目提供完整的解决方案,产品广泛应用于小区、酒店、机场、企业单位、港口码头、旅游景区等。
      公司自成立以来一直与加拿大FT公司、德国GTB公司有着*的技术战略合作关系,保证了我们的技术能处于行业*地位。我们始终秉承一心只做较好的停车场设备(系统)客户*的宗旨,追求*、不断进取、开拓创新,与客户共同成长。

详细信息

  车牌自动识别系统,信得过的识别率  

  停车场及小区出入口停车场纯车牌识别系统技术的应用,主要用于记录车辆的牌照号码、车牌颜色、出入时间,实现车辆的自动管理,以便节省人力、提高效率;例如应用于智能小区可以自动判别驶入车辆是否属于本小区,对非内部车辆实现自动计时收费。在一些单位这种应用还可以同车辆调度系统相结合,自动、客观地记录本单位车辆的出车情况。  

  停车场及小区出入口管理单靠人工去记来往车辆的车牌号码和停靠时间是非常困难的,不但会出现错误,还需投入大量人力。一个小小的停车场纯车牌识别系统设备安装在停车场的出入口就能“一劳永逸”地解决很多问题。对于车牌被遮挡、掉漆断裂、模糊不清等也能够分析识别,为停车场及出入口的工作人员省去许多烦恼。  

  车牌自动识别系统号码识别  

  为了进行车牌识别,需要以下几个基本的步骤:  

  1)牌照定位,定位图片中的牌照位置;  

  2)牌照字符分割,把牌照中的字符分割出来;  

  3)牌照字符识别,把分割好的字符进行识别,zui终组成牌照号码。  

  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,通常与车牌识别互相配合、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,zui后选定一个*的区域作为牌照区域,并将其从图像中分离出来。  

  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zui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)牌照字符识别方法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,选择*匹配作为结果。基于人工神经网络的算法有两种:一种是先对字符进行特征提取,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,的识别率还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、多牌照、假牌照等等;实际拍摄过程也会受到环境亮度、拍摄方式、车辆速度等等因素的影响。这些影响因素不同程度上降低了车牌识别的识别率,也正是车牌识别系统的困难和挑战所在。为了提高识别率,除了不断地*识别算法还应该想办法克服各种光照条件,使采集到的图像zui利于识别。

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