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隨著車(chē)輛數(shù)量的不斷增加,交通安全問(wèn)題也日益受到關(guān)注。而車(chē)牌識(shí)別技術(shù)的應(yīng)用,為交通管理和安全提供了的便利。近年來(lái),深度學(xué)習(xí)技術(shù)的快速發(fā)展使得車(chē)牌識(shí)別算法在準(zhǔn)確率和實(shí)時(shí)性方面取得了顯著進(jìn)展。本文將從幾篇論文出發(fā),介紹幾種基于深度學(xué)習(xí)的車(chē)牌識(shí)別算法,在車(chē)牌定位、字符分割和識(shí)別等方面都有特的優(yōu)勢(shì),為實(shí)現(xiàn)、準(zhǔn)確的車(chē)牌識(shí)別提供了新的思路和方法。
為了提高對(duì)有遮擋車(chē)牌的識(shí)別準(zhǔn)確率,本文提出了一種改進(jìn)深度殘差網(wǎng)絡(luò)(Deep residual network,ResNet)損失函數(shù)的車(chē)牌識(shí)別方法。
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