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隨著汽車在人們的工作、生產(chǎn)和生活中扮演著越來越重要的角色,汽車的保有量也在急速增加。由此帶來的交通管理問題也變得越來越復(fù)雜,智能交通系統(tǒng)的建立是很好的解決問題的方法。而車牌識別技術(shù)在智能交通系統(tǒng)中占有十分重要的地位。停車廠、收費站、生產(chǎn)企業(yè)的門禁管理都有車牌識別技術(shù)的身影。噪聲與我們想要處理的圖像沒有任何關(guān)聯(lián),還會對我們的處理產(chǎn)生不好的影響。
在車輛車牌識別技術(shù)中的圖像提取、字符分割起、字符識別過程中,數(shù)字圖像處理技術(shù)起到了重要作用。但由于圖像提取出現(xiàn)場可能存在因時間、光線、天氣的變化而造成的干擾使車牌成像效果較差的問題。所以目前現(xiàn)有的車牌識別系統(tǒng)都存在因環(huán)境變化而產(chǎn)生的識別率變化的問題。車牌定位技術(shù)就是將上述特征經(jīng)過一定的變換與處理后,使之能作為車牌定位的依據(jù)。
車牌定位是指在經(jīng)過圖像預(yù)處理操作后的灰度圖像中判斷出車輛車牌所在的區(qū)域,而車牌分割是指在完整的車輛圖像中把本設(shè)計所要的車牌區(qū)域的圖像分割出來,為下一步的字符識別操作做準(zhǔn)備。車牌圖像處理后的灰度圖是一個水平度很高的矩形圖樣,在預(yù)處理圖中比較集中,且字符的灰度值和相鄰字符圖樣有較明顯差別,因此很容易用邊緣算法檢測操作來對圖像進行分割。車牌定位和分割的精準(zhǔn)度將直接影響到終的字符識別的好壞。因此,停車場實現(xiàn)真正的無人化管理,是停車場車牌識別系統(tǒng)發(fā)展的一大趨勢。
目前針對車牌識別系統(tǒng)的研究主要可分為基于嵌入式平臺和基于PC機平臺兩種研究方向。傳統(tǒng)的基于PC平臺的車牌識別系統(tǒng)除在在信息處理應(yīng)用實時性方面難以滿足人們的日常需求, 同時,在網(wǎng)絡(luò)管理應(yīng)用方面也存在帶寬的壓力,信息采集終端方面的成本也過高。可見,在實際交通管理應(yīng)用中,基于PC機平臺的車牌識別系統(tǒng)具有很多限制與缺陷。鑒于傳統(tǒng)基于PC平臺的車牌識別系統(tǒng)存在的缺點和不足,本文提出了基于MCS-51單片機的車牌識別系統(tǒng)。系統(tǒng)中耗時的車輛采用不同的收費標(biāo)準(zhǔn),有效減少了夜間外來車輛停放在社區(qū)內(nèi)。
車牌自動識別系統(tǒng)是值得深入研究的一個方向,它是當(dāng)今智能交通管理技術(shù)研究的重要課題。車牌自動識別系統(tǒng)借助計算機這一媒介對系統(tǒng)的交通圖像進行處理、分析和識別,從而得到汽車車牌的信息。就之前發(fā)展局勢來看,該文研究的車牌自動識別系統(tǒng)對于當(dāng)今交通發(fā)展很重要。圖像的采集、圖像預(yù)處理、車牌定位、字符分割和字符識別是車牌識別系統(tǒng)的五大環(huán)節(jié)也是該文研究的重點。智能車輛管理系統(tǒng)由兩個模塊組成:進出口渠道管理和車輛調(diào)度管理。