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綜合來看,車牌識別產(chǎn)品的競爭將更多的強調(diào)成像、圖像預處理、算法、業(yè)務(wù)邏輯等系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的相互配合。特別是物理成像以及圖像預處理的水平可能會成為下階段發(fā)展的關(guān)鍵,其原因在于當識別算法的發(fā)展達到一定的高度,短期內(nèi)很難會出現(xiàn)非常突破性的變革,這時如何能夠通過成像、光源、降噪等環(huán)節(jié)來為核心算法掃清障礙就成為了影響產(chǎn)品性能的制衡點。此外,與整體安防行業(yè)的發(fā)展相應,以下幾個趨勢對車牌識別產(chǎn)品的影響將會非常深遠:
1、分辨率及畫面質(zhì)量
作為一種典型的模式識別算法,車牌識別一直期望有更高的圖像分辨率。從這幾年的發(fā)展可以看到,隨著分辨率的提升單個相機所覆蓋的車道數(shù)量逐漸增加,目前主流車牌識別智能相機已經(jīng)可以單獨覆蓋三個車道,但事實上車牌的大小依然是很大的制約因素,如果相機的分辨率可以提升千萬量級,車牌識別的識別指標將會更加逼近“幾乎不出錯”的極限,而且車牌識別能夠穩(wěn)定工作的區(qū)域也會明顯增大,一些目前并不特別可靠的擴展應用的效果將獲得改觀。除了分辨率提升外,畫面質(zhì)量也是同等重要的問題,近年來高清相機的分辨率雖然提升的速度很快,但在動態(tài)范圍的表現(xiàn)上卻差強人意,導致在一些場景下出現(xiàn)亮處細節(jié)和暗處細節(jié)無法兼顧的問題,這將是下階段相機發(fā)展的關(guān)鍵點之一。
2、計算能力和集成度
高清相機的發(fā)展必然導致車牌識別算法需要更大的計算資源,嵌入式平臺核心芯片的更新速度將會直接影響車牌識別產(chǎn)品的形態(tài)以及發(fā)展方向,可以預見,今后更多的相關(guān)業(yè)務(wù)將會被放置在車牌識別智能相機上。
3、易用性、更強的適應能力
目前車牌識別算法本身的難題主要集中在車牌受到各種干擾時如何保證盡可能準確地識別,例如大型車常見的車牌污損、私家車輛規(guī)避限號的車牌遮擋、光照環(huán)境形成的陰影干擾等等。此外,車牌識別產(chǎn)品的參數(shù)配置一直相對繁瑣,這很大程度上是為了能夠通過準確的調(diào)整相機成像、補光、算法的各個環(huán)節(jié)來確保達到好的識別效果。如何利用好高分辨率和高計算能力來降低系統(tǒng)的操作難度,進一步解決這些經(jīng)典的技術(shù)問題,提高系統(tǒng)配置的自動化水平是車牌識別產(chǎn)品下階段需要著重投入的方向。