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卷积神经网络在车牌识别中的应用研究.PDF
第29卷 第4期 计 算机 技 术 与发 展 Vol.29 No.4 2019年4月 COMPUTERTECHNOLOGY AND DEVELOPMENT Apr. 2019 卷积神经网络在车牌识别中的应用研究 刘华春 (成都理工大学工程技术学院 电子信息与计算机工程系,四川 乐山 614007) 摘 要:为了改善传统车牌识别方法中过分依赖车牌特征和鲁棒性不强等问题,将具有良好图像识别性能的卷积神经网 络LeNet-5模型引入到车牌字符识别中,并对其结构进行改进以满足需要。 设计了2个网络分别进行汉字和数字/ 字母 识别,将输出层类别由10增加到31和34;C 卷积层的特征面数目增加到480,输入图像像素增加到64×64。 对改进后的网 5 络进行了实验,并分别与3层BP神经网络和支持向量机(SVM)进行对比测试。 实验结果表明,该卷积神经网络避免了传 统车牌字符识别方法中复杂的特征提取,增强了鲁棒性,提高了准确率。 改进后的LeNet-5相比BP神经网络在识别准确 率上可提高约6%,识别速度也更快;与SVM相比较,汉字分类准确率可以提高约7%,字符/ 数字准确率可以提高约4%。 关键词:车牌识别;卷积神经网络;支持向量机;改进LeNet-5卷积网络;深度学习 中图分类号:TP391 文献标识码:A 文章编号:1673-629X(2019)04-0128-05 doi:10.3969/j.issn.1673-629X.2019.04.026 Research on Application of Convolutional Neural Network in License Plate Recognition LIU Hua-chun (Department of Electronic Information and Computer Engineering,Engineering Technical College of Chengdu University of Technology,Leshan614007,China) Abstract:In order toimprovetheexcessivedependenceonlicenseplatefeaturesandlack ofrobustnessintraditionalvehiclelicenseplate recognition methods,the convolutionalneuralnetworkLeNet-5 modelwithgreatimagerecognitionperformanceisintroducedintotheli- cense plate character recognition and itsstructureisimprovedtomeettheneeds. Themainimprovementsarethedesign oftwonetworks for Chinese character and digit/ letter recognition,and increasing the output layer class from 10 to 31and 34,and the number of feature facesin the C convolutional layer to480,and the input image pixels to 64×64. The improved netwo
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