在字符识别领域,比较成熟的技术有:射频识别(RFID),光学字符识别(OCR)。射频识别在车牌识别中的应用十分广泛,射频识别不受气候、光线等影响,能够应用于不同的场景,而且射频识别的花销也比较小。但是,射频识别需要安装特定的设备,并且硬件设备没有统一的标准,厂家分别生产各自的产品,无法达到广泛应用。随着数字图像技术的日趋成熟,基于OCR的识别系统应用越来越多,并且在精度和速度上都能有很好的表现。目前,比较成熟的OCR识别系统有由Y。LeCun、L。Bottou提出的基于卷积神经网络的手写数字识别系统LeNet-5。LeNet-5是一个七层卷积神经网络:输入层是32*32的手写数字图;第一层是卷积层,采用5*5的卷积核,处理完成后得到6个28*28的特征图;第二层是子采样层,采用2*2的卷积核,处理完成后得到6个14*14的子图;第三层是卷积层,采用5*5的卷积核,处理得到16个10*10的特征图;第四层是下采样层,采用2*2的卷积层,处理得到16个5*5的子图;第五层是卷积层,采用5*5的卷积核,处理完成后得到120个1*1的子图,即标准三层神经网络的输入层;第六层是隐含层,与神经网络输入层全联接;第七层是输出层,与隐含层采用高斯连接。LeNet-5以及相关的延伸模型的准确率均在99%以上。但是,LeNet-5目前只能用于数字识别,字母的相似性比数字要大得多,不确定因素也更多。74313
在大量关于集装箱箱号识别系统的文献中,系统的架构基本都是一致的。和其他模式识别系统一样,核心处理步骤有以下几步:区域检测、字符切割、字符识别。对于不同的实际应用场景,核心步骤使用的算法可以进行一定的调整。随着集装箱运输的越来越普及,已经有许多学者提出了一些集装箱箱号识别的方法。(安博文等,2010)提出了基于边界模板匹配算法的集装箱箱号识别;(RinkuBanthani等,2015)发表了关于集装箱箱号识别的调查,并给出了识别系统的基本流程;(WeiWu等,2014)提出了基于分割和HMM方法的集装箱箱号识别新框架。
参 考 文 献
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