检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:刘静[1]
机构地区:[1]渭南师范学院统计科学与社会计算研究所,陕西渭南714000
出 处:《计算机技术与发展》2013年第5期195-198,共4页Computer Technology and Development
基 金:国家统计局课题项目(2012LY056);2011年度军民融合研究基金项目(11JMR09);2012年陕西省科技计划项目(2012JM8031);陕西省自然科学基金项目(2011JM8020);渭南师范学院科研计划项目(12YKZ053)
摘 要:车牌识别通常按照车牌图像预处理、定位与字符分割、特征提取、特征分类的步骤展开分析与研究,特征提取与分类识别是提高车牌识别率和识别速度的关键环节。最小二乘支持向量机是一种新的有效的机器学习算法,文中提出利用最小二乘支持向量机识别车牌字符奇异值特征的方法。该方法是在车牌图像预处理的基础上,提取分割后车牌字符的奇异值特征,压缩保留主要特征,利用最小二乘支持向量机分类器分类识别。在自建车牌图像库上进行实验,结果证实,文中提出的方法是有效可行的。LP recognition is analyzed and researched in LP image preprocessing, location and character segmentation, feature extraction and feature classification. Among them, feature extraction and classification is the key link to reach more better recognition rate and speed. Least square support vector machine (LSSVM) is a kind of novel machine learning method. Propose a new method of license plate (LP) character recognition based on LSSVM and singular value decomposition (SVD). This method is based on preprocessing ,extracts the singular value features of the LP character after segmentation, the main feature is compressed and contained, uses LSSVM to classify and identify. Experiment is based on LP image. The experimental results demonstrate the efficiency of the proposed approach.
分 类 号:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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