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(定稿)永磁体自感磁悬浮发电装置可行性商业策划书5 (定稿)永磁体自感磁悬浮发电装置可行性商业策划书5

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位二位字母识别第三位以后是字母或数字识别字符模板以上相当于两幅图相减得到第三幅图大学本科生毕业设计论文切割出最小范围大学本科生毕业设计论文方向上的像素统计图图车牌分割的结果字符的识别车牌上的字符共有七个,第个是汉字,其余的为数字和字母,理想情况下,数字和字母是连通域,汉字也能利用它的位置和太小信息完成连通域的合并。大学本科生毕业设计论文字符的分割在汽车车牌自动识别过程中,字符分割对字符的识别具有承前启后的作用。它以前期车牌定位为基础,再进行字符的分割,然后再利用分割的结果进行字符识别。字符识别的算法很多,因为车牌字符间间隔较大,不会出现字符粘连情况,所以此处采用的方法为寻找连续有文字的块,若长度大于阈值,则认为该块有两个字符组成,需要分割。在分割之前首先对图像进行针对性的处理,即要对图像进行二值化处理,它的实质是将图像中的每个像素按照定规则进行分类,也就是将图像转化成只有个等级黑白的二值图像。字符分割可采用垂直投影法。由于字符块在垂直方向上的投影必然在字符间的间隙处取得局部最小值,因此字符的正确分割位置应该在上述最小值附近,并且这个位置应满足车牌的字符书写格式字符尺寸限制和其他些条件。垂直投影法处理过程是,对已切割出来的车牌在水平方向上从左至右检测各坐标的投影数值,检测到第个投影值部位的坐标可是为首字符的左边界,从该坐标向右检测到的第个投影值为的坐标可是为首字符的右边界,其余字符的边界坐标相同处理可得。图字符识别前的预处理图大学本科生毕业设计论文图字符的分割结果字符的识别车牌字符识别目前最常用的方法是基于模板匹配和神经网络的方法。模板匹配是种最经典最直接的模式识别方法,先对待识别字符进行二值化,并归化为模板的大小,最后选最佳的匹配作为分类结果。模板匹配方法的缺点是抗干扰能力差,识别能力低,任何有光光照字符清晰和大小的变化都会影响模板匹配的正确率。神经网络理论自世纪中叶提出以来,取得了系列的研究成果。近年来,随着非线性科学和计算机技术的发展,关于神经网络理论的研究进入个新的高潮。其应用已经渗透到各个领域,并且取得了巨大的进步。神经网络所具有的信息分布式存储大规模自适应并行处理以及高度的容错性等是它们用于模式识别的基础,特别是其具有学习能力和容错能力,对不确定模式识别具有独到之处。用神经网络进行字符识别,主要有两种方法。首先对待识别字符进行特征提取,然后用所获得的特征训练神经网络。这种网络的识别效果与字符特征的提取有关,而字符的特征提取往往耗时较长。充分利用神经网络的特点,直接把待处理图像输入网络,由网络自动实现特征提取直至识别。这种网络互联较多,待处理信息量较大。神经网络识别法具有抗噪声容错自学习能力强自适应好等优点融预处理和识别于体,识别速度非常快,因而受到研究者的青睐,应用在车辆牌照识别系统技术中。其识别原理图如下所示,嵌入对象无效。图神经网络识别原理图字符识别部分般分为预处理特征提取和神经网络构件组成,其中预处理就是试将原始数据中的无用信息删除,并对数据进行平滑等处理。在众多环境中,特征提取神经网络构建就是整个识别的核心。特征提取必须能够反映整个字符的特征,神经网络的输入是字符的特征向量,输出结果是文本格式的字符信息。最直接的字符识别方法是模板匹配法,其原理是计算输入模式和样本间的相似性,大学本科生毕业设计论文取相似程度最大的作为输入模式类别种属。我国现有车牌由七个字符组成,车牌的标准格式为,其中为各省自治区和直辖市的简称,为字母,代表了车牌所属的市,为字母和阿拉伯数字的组合。根据我国车牌的特点,建立汉字数字和字母模板库,采用汉字库,采用字母库,采用数字库和字母库。最小欧式距离法是模板匹配法的基本算法,最小欧式距离法即对任意个原型,计算它与待匹配字符的欧式距离,,找到最小的,其对应的就是识别出的字符。二维图像的模板匹配算法具体操作如下,当,时当时式和是输入字符的自相关函数,且当时成立时会在,处出现主峰,在另外的标准字符处出现副峰,然后根据选用的函数对主峰和副峰进行鉴别,图像与模板匹配的函数为,其中,为互相关算子,为待检测信号,为待检测的子图,为模板。将待识别的字符和所有模板进行匹配,并用上述相似度式子来计算车牌字符与每个模板字符的匹配程度,最相似的就是匹配结果,从而判断并识别出待识别的结果。图数字字符库大学本科生毕业设计论文图字母库和部分汉字库本章小结本章通过图像预处理车牌定位以及分割字符分割和识别为最终的车牌识别做了充分的准备工作,其效果直接影响到最终提取车牌号码的效果。大学本科生毕业设计论文大学本科生毕业设计论文第四章设计结果与分析设计结果本次课程设计选用的车牌图片是湘,通过编程实现对图片的每步处理,最终获得的结果如下图所示图识别结果图设计分析车牌自动识别的效果主要取决于系统前期图像预处理是否得当。对边缘检测处理后的图像进行方向的像素点统计来确定车牌位置对分割出的车牌进步处理去掉细小的杂色点,留下白色的字符以及黑色的背景,这是字符分割前的关键步骤进行字符分割得到七个字符,再将字符归化处理,进行模板匹配。整个系统使用编程实现,可直接调用函数,不仅有效的缩短了实验时间还降低了变异的难度。大学本科生毕业设计论文大学本科生毕业设计论文第五章总结与展望总结本次设计通过在软件中编写程序并经过仔细的调试和反复研究从而解决了大部分的问题,基本完成了车牌自动识别功能,。在整个编写程序的过程中,主要以车牌处理的基本步骤为指导,处理过程中关键在于各个处理环节的有效衔接,不仅要灵活的将语言和语言的有效融合,还要求能熟练掌握的运行环境和操作界面,才能很好地实现整个系统的功能。本次毕业设计知识初涉车牌识别功能,并没有考虑在各种不同外界环境下的车牌识别的处理,因此还存在需要改进的地方。目前本车牌自动识别系统还有待改善的地方如下只实现了静止车牌的识别,对动态车牌识别没有研究。没有考虑外部环境对车牌造成的污染影,行方向合理区域,定位剪切后的彩色车牌图像,,,输入个定裁剪酸洗效率所以新建的车间多半采用此机组。连续塔式酸洗机组虽然酸洗效果比较好但是它也有系列的缺点其河北理工大学毕业设计说明书是中部有个高高的酸洗塔吊车不好通过使中部设备维修困难这就增加了检修时间其二是带钢断带后重新穿带比较困难。酸洗机组形式的选择要根据具体的条件来确定。综合以上各机组的特点再结合本次设计的具体情况本次设计选取连续卧式酸洗机组。酸洗液的选取连续酸洗机组主要技术数据如下酸洗线的基本技术参数入口段的最大速度酸洗段的最大速度酸洗段的最小速度出口段的最大速度穿带速度加速度减速正常停车减速紧急停车入口活套的工作存储能力入口活套的最大存储能力入口活套的层数中间活套的工作存储能力中间活套的最大存储能力中间活套的层数出口活套的工作存储能力联机后由出口活套的工作存储能力联机后由出口活套的层数入口段的最长的停车时间出口段的最长的停车时间酸洗介质盐酸浓度温度卷取机卷取机有辊式和卷筒式两种。辊式卷取机以三辊弯曲成形自由卷绕的方式进河北理工大学毕业设计说明书行卷取这种卷取方式速度低钢卷松弛质量不好。特别是在下道工序要求开卷张力时易导致带钢表面的擦伤影响产品质量。胀缩式卷筒应用广泛种类也比较多可分为弓形板式卷筒弓形板式卷筒又可分为轴向缸斜楔胀缩式开式和径向缸直接胀缩式闭式两种。扇形板式卷筒扇形板式卷筒又可分为斜楔胀缩式开式闭式两种和四棱锥胀缩式开式和闭式两种。本设计采用卡罗塞尔卷取机名以上的芯轴的直径最大的卷取速度最大的芯轴的旋转速度减速比最大速度时的张力电机速度名以上的电机的功率生产能力飞剪在带钢运行中进行横向剪切的剪切机称为飞剪机简称飞剪。板带车间的飞剪装设在连续式轧制作业线上如热镀锌电镀锡机组中也由用于单独的横切机组。飞剪用于剪切带倒钢的头部尾部或定尺剪切也可用于分卷和切取试样。飞剪的基本要求生产工艺对带钢飞剪的要求也不断提高主要有以下几点飞剪应能在定温度条件下剪圆规定的各种材质各种宽度和厚度的带材其生产率必须与生产作业线的生产率相适应剪切时剪刃在带钢运动方向的速度水平分量必须与带钢运行速度保持定关系保证剪切时带钢不被阻挡亦不被拉断冷剪时不超过材料的弹性极限。剪切时飞剪上下剪刃宜作平面平移运动上下剪刃直或近似垂直于带材表面并保持适当的侧隙和重合度飞剪应能按规定剪得定尺长度的板材或定长的切头定尺飞剪剪得带钢的切口应当平直且垂直于带材的轴线长度公差应符合要求,切头飞剪剪切后带钢的头部或尾部的形状应有利于下工序的咬入从飞剪的结构上应减少往复运动构件降低运动构河北理工大学毕业设计说明书件的质量和加速度从而减少惯性力和动载荷。剪的基本形式板带车间的飞剪接用途可分为切头飞剪和定尺飞剪两大类。按结构形式的不同切头飞剪又有曲柄式和滚筒式两种定尺飞剪又有滚筒式滑座式摆式和曲柄式等几种。飞剪的选择为了实现上述各项工艺要求飞剪本体设置有剪切机构空切机构匀速机构刀片侧向间隙调节机构主副齿侧隙消除机构传动机构辅助装置有夹送矫正及切头收集等装置。为了在连续轧制不停机的情况下能够进行分送还设位二位字母识别第三位以后是字母或数字识别字符模板以上相当于两幅图相减得到第三幅图大学本科生毕业设计论文切割出最小范围大学本科生毕业设计论文方向上的像素统计图图车牌分割的结果字符的识别车牌上的字符共有七个,第个是汉字,其余的为数字和字母,理想情况下,数字和字母是连通域,汉字也能利用它的位置和太小信息完成连通域的合并。大学本科生毕业设计论文字符的分割在汽车车牌自动识别过程中,字符分割对字符的识别具有承前启后的作用。它以前期车牌定位为基础,再进行字符的分割,然后再利用分割的结果进行字符识别。字符识别的算法很多,因为车牌字符间间隔较大,不会出现字符粘连情况,所以此处采用的方法为寻找连续有文字的块,若长度大于阈值,则认为该块有两个字符组成,需要分割。在分割之前首先对图像进行针对性的处理,即要对图像进行二值化处理,它的实质是将图像中的每个像素按照定规则进行分类,也就是将图像转化成只有个等级黑白的二值图像。字符分割可采用垂直投影法。由于字符块在垂直方向上的投影必然在字符间的间隙处取得局部最小值,因此字符的正确分割位置应该在上述最小值附近,并且这个位置应满足车牌的字符书写格式字符尺寸限制和其他些条件。垂直投影法处理过程是,对已切割出来的车牌在水平方向上从左至右检测各坐标的投影数值,检测到第个投影值部位的坐标可是为首字符的左边界,从该坐标向右检测到的第个投影值为的坐标可是为首字符的右边界,其余字符的边界坐标相同处理可得。图字符识别前的预处理图大学本科生毕业设计论文图字符的分割结果字符的识别车牌字符识别目前最常用的方法是基于模板匹配和神经网络的方法。模板匹配是种最经典最直接的模式识别方法,先对待识别字符进行二值化,并归化为模板的大小,最后选最佳的匹配作为分类结果。模板匹配方法的缺点是抗干扰能力差,识别能力低,任何有光光照字符清晰和大小的变化都会影响模板匹配的正确率。神经网络理论自世纪中叶提出以来,取得了系列的研究成果。近年来,随着非线性科学和计算机技术的发展,关于神经网络理论的研究进入个新的高潮。其应用已经渗透到各个领域,并且取得了巨大的进步。神经网络所具有的信息分布式存储大规模自适应并行处理以及高度的容错性等是它们用于模式识别的基础,特别是其具有学习能力和容错能力,对不确定模式识别具有独到之处。用神经网络进行字符识别,主要有两种方法。首先对待识别字符进行特征提取,然后用所获得的特征训练神经网络。这种网络的识别效果与字符特征的提取有关,而字符的特征提取往往耗时较长。充分利用神经网络的特点,直接把待处理图像输入网络,由网络自动实现特征提取直至识别。这种网络互联较多,待处理信息量较大。神经网络识别法具有抗噪声容错自学习能力强自适应好等优点融预处理和识别于体,识别速度非常快,因而受到研究者的青睐,应用在车辆牌照识别系统技术中。其识别原理图如下所示,嵌入对象无效。图神经网络识别原理图字符识别部分般分为预处理特征提取和神经网络构件组成,其中预处理就是试将原始数据中的无用信息删除,并对
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