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基于卷积神经网络的车牌识别技术

2018-10-25分类号:TP391.41;TP183

【作者】刘建国  代芳  詹涛  
【部门】武汉理工大学现代汽车零部件技术湖北省重点实验室  武汉理工大学汽车零部件技术湖北省协同创新中心  
【摘要】为解决字符分割错误造成的车牌识别错误,提出一种基于卷积神经网络的端到端的车牌识别算法,该算法首先采用基于颜色定位、文字定位和边缘检测的方法从自然场景中提取出车牌,由于样本量的问题,采用车牌生成器对车牌样本进行扩充,得到80602张车牌数据,将车牌按照7:1分为训练集和测试集,使用改进的AlexNet网络生成端到端的深度学习模型进行训练,并使用得到的模型进行车牌字符识别,车牌识别准确率达到96.7%。实验结果表明,该方法车牌识别准确率高,且鲁棒性较好。
【关键词】车牌定位  端到端  车牌识别  卷积神经网络
【基金】
【所属期刊栏目】物流技术
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