毕业设计论文-字符识别设计

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1、武汉科技大学本科毕业设计(论文)第 I 页摘摘 要要为了对车牌字符的识别,本文将 BP 神经网络应用于汽车车牌的自动识别,在车牌图像进行预处理后的基础上,重点讨论了用 BP 神经网络方法对车牌照字符的识别。 首先将训练样本做图像预处理,对车牌上的字符进行分割,得到单个字符。对大小不一的字符做归一化后,对字符进行特征提取,把长为 15,宽为 25 的归一化后的图像中的字符信息提取出来,图像中白点置为 0,图像中的黑点置为 1,这样就得到了 1525 的特征向量,这个特征向量记录的就是字符的特征。把这个特征向量送到 BP 网络中进行训练,得到了训练好的权值,把他保存到“win.dat”和“whi.

2、dat”中。然后打开要识别的图片(即车牌) ,对图像进行预处理后就可以识别了。识别率也在 90%以上,表明该方法的有效性。关键字:关键字:车牌识别;LPR;字符识别;特征提取; BP 神经网络;武汉科技大学本科毕业设计(论文)第 II 页AbstractAbstractFor the discernment to the number plate character, this text applies BP neural network to the automatic discernment of the automobile number plate, on the basis that

3、 the number plate picture goes on in advance treated , is it use BP neural network method to car discernment , license plate of character to discuss especially. Will train samples to do the pretreatment of the picture at first, character in number plate cut apart, get the individual character. After

4、 making normalization to the character not of uniform size, drew the characteristic to the character 15, wide to draw out for character information of 25 picture behind the normalization, picture white point it puts to be 0, black point of picture is it as 1 , receive 15* 25 characteristic vector qu

5、antity like this to put, what the vector quantity of this characteristic is written down is the characteristic of the character . Send the characteristic vector quantity BP network train, get good right value of training, keep him in win.dat and whi.dat. Open picture (namely number plate) discerned

6、to want, go on to picture in advance treated to can discern. The discerning rate is above 90% too; show the validity of this method.KeyKey wordword:The number plate discerning;The character discerning;LPR;The characteristic is drawn;BP neural network;武汉科技大学本科毕业设计(论文)第 III 页目目 录录摘要.ABSTRACT.第一章第一章概述概

7、述.11.1 基本概念.11.2 字符识别简介.21.2.1 字符识别发展概况.21.2.2 字符识别系统用到的方法.31.2.3 字符识别原理.41.3 国内外研究现状和发展趋势.51.4 基于神经网络的字符识别系统.61.4.1 系统简介.61.4.2 系统的基本技术要求.71.4.3 系统的软硬件平台.7第二章第二章字符识别系统中的关键技术字符识别系统中的关键技术.82.1 特征提取.82.1.1 基本概念.82.1.2 区域内部的数字特征.102.1.3 基于边界的形状特征.132.2 神经网络.182.2.1 人工神经元.182.2.2 人工神经网络构成 .222.2.3 人工神经网络的学习规则.232.2.4 BP 神经网络.24第三章第三章 系统的实现系统的实现.313.1 系统流程图.313.2 程序实现.313.3 程序的总体框架.36第四章第四章 系统使用说明、测试及注意事项系统使用说明、测试及注意事项.37武汉科技大学本科毕业设计(论文)第 IV 页4.1 系统使用说明.374.2 系统测试.394.2.1 数字识别.394.2.2 字母识别.404.2.3 汉字识别.404.2.4 车牌识别.

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