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本项目是一个基于卷积神经网络(CNN)的车牌识别系统,旨在通过深度学习算法对复杂环境下的车牌图像进行自动化识别。系统核心流程包括车牌检测、字符分割和字符识别三个模块,能够有效处理车载图像并输出标准格式的车牌号码。
主入口文件集成了系统的核心处理流程,具体功能包括:读取指定路径的车牌图像数据;调用图像预处理模块对输入进行标准化和增强处理;执行车牌区域检测以定位图像中的车牌位置;对定位后的车牌进行字符分割,提取单个字符图像;利用已训练的卷积神经网络模型对分割出的字符进行识别;最后整合识别结果,输出完整的车牌号码字符串。