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卡口系統(tǒng)通過架設在路段上的信息采集設備,實時采集、識別、記錄通過該監(jiān)控斷面的所有目標(包括機動車,非機動車和行人)的特征數(shù)據(jù),其中機動車車牌信息是的數(shù)據(jù)之一??谙到y(tǒng)通過車牌識別技術能夠有效的記錄車輛在各個卡口路段的行徑記錄,通過大數(shù)據(jù)分析可以提前預判出車輛的前進方向,針對特定車輛可以提前布防和跟蹤抓捕。臨沂大禾信息技術研發(fā)的車牌識別SDK,在智能交通系統(tǒng)、出入口管理系統(tǒng)、圖幀系統(tǒng)、移動系統(tǒng)等多種行業(yè)都已實現(xiàn)成功運用。
近年來,私人汽車擁有量的持續(xù)提升帶動了停車場電子收費系統(tǒng)的蓬勃發(fā)展。車牌識別作為整個停車場電子收費系統(tǒng)的計量基礎,日新月異,快速革新。隨著智能車牌識別系統(tǒng)逐漸發(fā)展成熟,因其適用更為廣泛、基礎建設要求更低、成本更為低廉等優(yōu)勢一步步取代原有的卡介質(zhì)收費體系。但目前全國停車場建設情況水平參差不齊,多數(shù)采用露天出入口,光影情況復雜,更兼以車輛運行形成車牌大角度等因素,使得車牌識別難度加劇,如何提端場景下的車牌識別率成為業(yè)內(nèi)一直全力攻克的難點。
縱觀如今的車牌識別市場,硬件在逐步同質(zhì)化,算法的優(yōu)劣成為各大廠家競爭的核心。目前,基于深度學習的車牌識別系統(tǒng)逐漸成為行業(yè)發(fā)展趨勢。那么深度學習算法具體是指什么呢,這種算法又有何優(yōu)勢呢?下面讓筆者一一為您解析。
不同光照條件對識別效果影響很大。比如天氣狀況不同,車牌在晴天和陰雨、下雪天氣視覺上是不一樣的,晴天車牌圖片一般都較為清晰,但是強烈光照會帶來局部反光過強的問題,陰雨天氣圖片昏暗模糊,下雪則有可能覆蓋車牌的某些區(qū)域;另外即使在同一天由于陽光顏色的變化也會影響成像質(zhì)量。車牌本身種類較多,形狀、顏色、尺寸等都各有不同,而且,拍攝點的距離不同、拍攝角度不同都會影響到終車牌在圖片中的呈現(xiàn)姿態(tài)和外觀。