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Python实现智能停车场车牌识别计费系统

ic_launcher.jpg是窗体的右上角图标文件;income.png是实现收入统计的柱状图(下一篇文章实现);key.txt是使用百度的图片识别AI接口申请的key;test.jpg保存的是摄像头抓取的图片...venv文件夹:项目所需要的各种模块,即项目运行环境 btn.py文件:按钮模块 main.py文件:程序主文件 ocrutil.py文件:车牌识别模块 timeutil.py文件:时间处理模块 主要代码...text_rect.centerx = 820 text_rect.centery = 30 # 绘制内容 screen.blit(textstart, text_rect) # 停车场信息表头...text_rect.centerx = 820 text_rect.centery = 70 # 绘制内容 screen.blit(textstart, text_rect) pass # 停车场车辆信息...date', 'state']].values # 页面就绘制10辆车信息 if len(cars) > 10: cars = pd.read_excel(path + '停车场车辆表

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Python实现智能停车场车牌识别计费系统

ic_launcher.jpg是窗体的右上角图标文件;income.png是实现收入统计的柱状图(下一篇文章实现);key.txt是使用百度的图片识别AI接口申请的key;test.jpg保存的是摄像头抓取的图片...venv文件夹:项目所需要的各种模块,即项目运行环境 btn.py文件:按钮模块 main.py文件:程序主文件 ocrutil.py文件:车牌识别模块 timeutil.py文件:时间处理模块 主要代码...text_rect.centerx = 820 text_rect.centery = 30 # 绘制内容 screen.blit(textstart, text_rect) # 停车场信息表头...text_rect.centerx = 820 text_rect.centery = 70 # 绘制内容 screen.blit(textstart, text_rect) pass # 停车场车辆信息...date', 'state']].values # 页面就绘制10辆车信息 if len(cars) > 10: cars = pd.read_excel(path + '停车场车辆表

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    labview车牌识别教学视频(车牌识别)

    常见的识别应用包括:药品包装标签识别、IC芯片编码读取、冲压零件上的字符识别、汽车零件编码读取以及车牌识别等。 OCR从本质上可看作是目标分类和识别的一种实际应用,因此它也包括训练和分类过程。...中的字符信息,然后由While循环逐一识别文件夹中的车牌图像,从中识别车牌号码; 在While循环中,程序将图像读入内存后,先删除所有图像中的叠加图层,然后由IMAQ OCR Read Text 3从设定的...ROI中识别车牌; IMAQ Overlay ROI可以根据识别到字符的边界矩形,在图像中用红色矩形框出各字符; 当退出按钮被按下时,程序退出While循环,并在释放内存空间、丢弃OCR会话后结束程序。...常见的车牌定位方法有以下几种: 根据车牌与其周围图像的差异,由纵横方向上的车牌边缘来确定车牌区域; 通过匹配车牌的几何轮廓或预先保存的各种车牌模板确定其位置; 通过车牌字符的纹理确定车牌位置; 通过车牌的颜色确定车牌位置...; 通过车牌字符特征确定车牌位置。

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    车牌识别(1)-车牌数据集生成

    上次提到最近做车牌识别,模型训练出来的正确率很高,但放到真实场景里面,识别率勉强及格,究其原因还是缺少真实环境数据集。...车牌涉及个人隐私,也无法大量采集到,国内有一个公开的就是中科大的CCPD车牌数据集,但车牌基本都是皖A打头的,因为采集地点在合肥。...基于这个原因,训练的车牌数据集只好自己生成,和大家分享一下这个生成思路, 第一步是先要随机生成一些车牌号 "京", "沪", "津", "渝", "冀", "晋", "蒙", "辽", "吉", "黑"...R", "S", "T", "U", "V", "W", "X","Y", "Z" 65个字符按照一定的规则随机组合,比如第一位为汉字,第二位为某个字母,剩下的汉字和字母随机组合, 第二步找一张完整的车牌背景图...,上面没文字,通过PIL库的draw函数把对应的文字按照车牌标准写到这张车牌背景图 第三步增加旋转、扭曲、高斯模糊等渲染车牌图像,最后把处理后的车牌融入到一张背景图上得到车牌数据集

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    计算机视觉AI车牌识别技术,在停车场管理中的垂直场景应用

    TSINGSEE青犀视频的车牌识别技术是ORC识别、云计算等多种技术,在停车场中用于对车辆身份的识别车牌识别系统是计算机视频图像识别技术在车辆牌照识别中的一种应用。...车牌智能识别系统一般是由停车场监控设备、智能道闸、智慧网关、停车管理服务器、平台软件等部分组成。...它实现了车辆快速自动识别进场,快速停车,快速找车,快速缴费等一系列完整的、全自动化的功能。 通过车牌识别智能停车,停车场可实现自动识别进入、自动收费等功能。...停车场通过将车牌识别设备安装于出入口,记录车辆的车牌号码、出入时间,并与自动门、道闸等的控制结合,就可以实现车辆的自动计时收费。...相对于传统取卡入场,车牌识别通行免停车、免开窗,提升了B端的用户体验,降低了停车场IC卡片遗失耗损的成本,提升了C端车主的通行效率,实现了车辆快捷的进出停车场

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    浅析AI智能检测与车牌识别技术在停车场管理场景中的应用

    现有停车位主要分布于小区、写字楼、商用停车场及路边,小区、写字楼满足车主生活和工作的长时间停车需求,商用停车场及路边停车位则满足车主的临时停车需求。...云服务端:接收设备端的视频流,通过AI识别车牌,计算相应的停车时间;实时更新空闲车位信息,推送到用户APP;对违规长期占用泊位现象进行抓拍取证,并电话/短信提醒车主。...三、经验总结EasyCVR集视频监控与AI人脸识别车牌识别于一体的综合管理平台,兼容性强、开放度高,提供视频接入、采集、AI智能检测、处理、分发等服务。...图片EasyCVR视频融合平台具备的车牌识别功能,基于车牌定位、车牌字符分割和OCR识别算法,快速提取图像中的车牌并输出结果。...相对于传统取卡入场,车牌识别通行免停车、免开窗,提升了用户体验,降低了停车场IC卡片遗失耗损的成本,提升了车主的通行效率。

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    车牌识别SDK算法

    人工智能浪潮一波又一波,没有车牌识别,车辆限外的是难以监管下去的,下面说说比较普遍的车牌识别sdk在不同平台的用法。...移动端前端车牌识别SDK算法: 移动端前端车牌识别SDK算法软件特点: 1、识别速度快 “只需扫一扫,快速识别车牌” 像扫描二维码一样轻轻扫描,0.5s,便可快速准确的识别车牌号码。...2、支持超大角度识别,准确识别车牌 3、支持多平台应用 移动端前端车牌识别算法完美支持ios系统,Android系统,支持手机ARM平台和PDA的X86架构 移动端前端车牌识别SDK算法配置要求: 操作系统...:支持ios7.0,Android4.0 硬件配置:推荐ARM Cortex-A7以上,1G RAM 头:支持自动对焦,200万像素以上 安装程序占用空间,2MBytes 移动端前端车牌识别算法支持全车牌...蓝牌、黄牌、挂车号牌、新军牌、教练车牌、大使馆车牌、农用车牌、个性化车牌、港澳出入境车牌、澳台车牌、民航车牌、领馆车牌、新能源车牌

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    MATLAB实现车牌识别

    车牌识别主要包括三个主要步骤:车牌区域定位、车牌字符分割、车牌字符识别。...车牌字符分割是为了方便后续对车牌字符进行匹配,从而对车牌进行识别。...车牌定位与字符识别技术以计算机图像处理、模式识别等技术为基础,通过对原图像进行预处理及边缘检测等过程来实现对车牌区域的定位,再对车牌区域进行图像裁剪、归一化、字符分割及保存,最后将分割得到的字符图像输入训练好的神经网络模型...正常情况下经过字符提取后会得到七个字符,接着利用深度学习去识别这七个字符。...将训练好的网络导入工作区,再将其与从车牌区域提取出来的字符一一识别得出结果。 项目运行效果如下图所示:

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    基于SpringBoot+OpenCV的停车场车牌识别管理系统含人工智能识别算法(附源码、论文)

    车牌识别系统可分为图像预处理、车牌定位、字符识别3个部分,其中车牌定位作为获得车辆牌照图像的重要步骤,是后续的字符识别部分能否正确识别车牌字符的关键环节。...车牌定位系统实现对车辆牌照进行定位的功能,即从包含整个车辆的图像中找到车牌区域的位置,并对该车牌区域进行定位显示,将定位信息提供给字符识别部分。...车牌识别是一种基于图像的解析算法,通过对牌照进行特征的分割和特征的识别,从而实现对牌照的识别。在汽车牌照自动辨识中,如何准确、准确地进行牌照的识别,首先要解决的问题就是如何进行车牌区域的提取。...他将应用于以下几个领域: (1)高速公路和停车场的收费管理系统。...在高速公路收费和出口完成车牌识别,实现非停车收费;车辆档案也可根据识别车牌号码从数据库中转移,发现未及时支付养路费的车辆,消除养路人员的偏袒。 (2)交通场所控制管理系统。

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    基于OpenCV 的车牌识别

    车牌识别是一种图像处理技术,用于识别不同车辆。这项技术被广泛用于各种安全检测中。现在让我一起基于OpenCV编写Python代码来完成这一任务。...车牌识别的相关步骤 1.车牌检测:第一步是从汽车上检测车牌所在位置。我们将使用OpenCV中矩形的轮廓检测来寻找车牌。如果我们知道车牌的确切尺寸,颜色和大致位置,则可以提高准确性。...因此,我们可以对其执行OCR(光学字符识别)以检测数字。 1.车牌检测 让我们以汽车的样本图像为例,首先检测该汽车上的车牌。然后,我们还将使用相同的图像进行字符分割和字符识别。...这样做是为了改善下一步的字符识别。但是我发现即使使用原始图像也可以正常工作。 ? 3.字符识别车牌识别的最后一步是从分割的图像中实际读取车牌信息。...车牌识别失败案例 车牌识别的完整代码,其中包含程序和我们用来检查程序的测试图像。要记住,此方法的结果将不准确。准确度取决于图像的清晰度,方向,曝光等。

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    OpenVINO车牌识别网络详解

    LRPNet网络介绍 英特尔在OpenVINO模型加速库中设计了一个全新的车牌识别模型用于识别各种车牌包括中文车牌识别,其中在BITVehicle数据集上对中文车牌识别准确率高达95%以上。...官方发布的OpenVINO支持预训练模型中已经包含了LRPNet模型,可以用于实时的车牌识别。...英特尔自己说该网络是第一个实时车牌识别的纯卷积神经网络(没有用RNN),在CoreTMi7-6700K CPU上1.3ms可以检测一张车牌(图像大小1920x1080),我测试了一下貌似没有这么快,但是绝对是实时...| OpenVINO视觉加速库使用四 系列 | OpenVINO视觉加速库使用七 详解OpenCV卷积滤波之边缘处理与锚定输出 网络设计与结构 LRPNet是一种可以实现端到端训练、无需预分割再识别的轻量级卷积网络...该方法避免了传统方法两步走(先分割再识别)。把图像作为一个整体输入到卷积神经网络中去,然后直接产生识别的字符序列。

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    车牌识别综述阅读笔记

    车牌识别综述阅读笔记 目前车牌识别所遇到的难点主要体现在三个方面,主要体现在:车牌倾斜,图像噪声,还有车牌模糊。...模板匹配:基于matlab+模板匹配的车牌识别 SVM:毕业设计 python opencv实现车牌识别 界面 深度学习方法基于u-net,cv2以及cnn的中文车牌定位,矫正和端到端识别软件 一、...车牌识别技术的介绍 车牌识别是一项成熟但不完善的技术,在现阶段,车牌识别已经有很多产品出来了,比如说停车场车牌自动识别,这些大多数都是针对固定角度,目前针对复杂环境下的车牌识别识别还有待提高,这些复杂环境主要是指...车牌识别技术可以分类三个部分,车牌定位, 字符分割 ,车牌识别。由于字符分割在一定程度下会影响识别率,最近就有一些人提出免分割的车牌识别,将车牌识别分割成两个部分,车牌定位,车牌识别。...2:噪声污染,在现实生活中,往往会受到天气因素的影响,这些成像的图片的背景不再是间的的停车场,而是有可能有一些在斑马线上面来来往往的行人。 3:模糊图像:主要是产生在高速公路监控上面。

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    中文车牌识别系统

    感谢Liuruoze的EasyPR开源车牌识别系统。 EasyPR是一个中文的开源车牌识别系统,其目标是成为一个简单、灵活、准确的车牌识别引擎。...它能够识别中文,例如车牌为苏EUK722的图片,它可以准确地输出std:string类型的"苏EUK722"的结果。 它的识别率较高。目前情况下,字符识别已经可以达到90%以上的精度。...例子 假设我们有如下的原始图片,需要识别出中间的车牌字符与颜色: ? 经过EasyPR的第一步处理车牌检测(PlateDetect)以后,我们获得了原始图片中仅包含车牌的图块: ?...字符识别,是字符分割与字符鉴别功能的组合 plate_recognize 车牌识别,是车牌检测与字符识别的共有子类 feature 特征提取回调函数 plate 车牌抽象 core_func.h 共有的一些函数...生成合成数据 获取帮助 详细的开发与教程请在微信恢复“车牌识别”。

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