帧差法
帧间差分法又称图像序列差分法.当监控场景中出现运动物体时,帧与帧之间会出现较为明显的差别,两帧相减,得到两帧图像对应像素点亮度值差的,通过判断它是否大干阀值来分析视频或图像序列的运动特性,确定图像序列中有无物体运动,图
像序列逐帧地差分,相当于对图像序列进行了时域上的高通滤波。
帧差法的优点是计算简单且不易受环境光线变化的影响,但它不能检测静止车辆,且处理效果与图像采样频率以及被检测车辆的车速有关·如果视频检测嚣采样频率过小,而车速较快,可能会造成误分割:反之如果采样频率过大且车速较慢,又会造成过度覆盖,情况下运动物体可能完全重叠,类似于静止车辆,从而导致无法分割出运动物体。
可靠的背景图像是背景差法能否成功提取目标区域的关键.背景图像可由人工拍摄一幅没有车辆的图像来得到,也可以通过序列图像的平均来得到,显然,建筑物阴影、浮云或光照的变化都会造成背景环境明显的变化.由于这些环境变化因素,作为参照物的背景需要定时更新·目前有多种背景更新方法,常用的方法是多帧平均( Frame***mging)法和选择更新(Selective Updating)法。
提高通行速度:
传统停车场通行速度慢,在高峰时段造成周边道路的持续拥堵,***识别道闸一体机,通过高清***识别摄像机99.9%的高识别率和道闸的高速抬杆功能,***自动识别,极大地缓解了进出场排队拥堵的问题。
节约人工成本:
传统停车场入口必须安排一名人员协助取卡、记录时间甚至手动抬杆等基础工作;出口必须安排一名人员进行收费。而***识别一体机,采用自动化管理,免去传统卡收费系统,节省卡的成本。此外,可采用微信、***宝移动***、自助缴费等多种***方式,节省人力成本。
字符分割是对提取出的***图像进行切割,从***图像中提取出单个***字符的图像。由于字符识别是以分割出的单个字符为输入,所以字符分割的准确与否直接影响到字符识别。
字符识别是指对分割出的字符进行处理,识别出***中的字符。因为我国的***号码的字符包含:汉字、英文字母、数字,增加了对字符识别的难度。字符识别直接影响到整个***识别系统结果的准确性。
这是一个LPR系统基本的结构组成,每个模块的功能也清晰的给出来了,这对于后续我们的分工有很大的帮助,模块与模块之间耦合度也比较小。
基于Linux的***识别系统,界面基于qt开发,图像处理模块基于opencv,数据库使用的mysql,基本上是在原有的系统上进行修改。原有的系统是在window平台下,使用MFC,opencv的版本是之前的C版本,按照新的架构重新修改代码,数据库部分基本没变,***更新的是图像处理部分。
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