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BP神经网络在车牌字符识别中的应用研究 [推广有奖]

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AIworld 在职认证  发表于 2017-9-20 16:20:05 |AI写论文

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摘要:研究车牌字符识别问题,针对传统神经网络在车牌字符识别存在识别准确率低、效率低的问题,提出了一种基于改进神经网络的车牌字符识别方法。该方法首先采用Gabor滤波器提取车牌字符的特征,PCA降维处理消除车牌字符特征之间的冗余信息,然后采用改进的神经网络对提取特征进行训练得到最优识别模型,最后利用最优模型对车牌字符进行识别。仿真实验表明,数字及字母的识别准确率达95.0%以上,汉字的识别准确率达93.1%,与传统识别方法相比,识别准确率和识别速度都有了较大的改进,该方法在车牌识别的应用有着广泛的前景。

原文链接:http://www.cqvip.com/Main/Detail.aspx?id=35224626

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关键词:BP神经网络 应用研究 神经网络 神经网 detail 神经网络 车牌字符识别 特征提取

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