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教程:基于深度學習的車牌識別偵測網絡模型

2023-02-26
來源:新機器視覺
關鍵詞: 深度學習 圖像增強

  車牌識別

  概述

  基于深度學習的車牌識別,其中,車輛檢測網絡直接使用YOLO偵測。而后,才是使用網絡偵測車牌與識別車牌號。

  車牌的偵測網絡,采用的是resnet18,網絡輸出檢測邊框的仿射變換矩陣,可檢測任意形狀的四邊形。

  車牌號序列模型,采用Resnet18+transformer模型,直接輸出車牌號序列。

  數據集上,車牌檢測使用CCPD 2019數據集,在訓練檢測模型的時候,會使用程序生成虛假的車牌,覆蓋于數據集圖片上,來加強檢測的能力。

  車牌號的序列識別,直接使用程序生成的車牌圖片訓練,并佐以適當的圖像增強手段。模型的訓練直接采用端到端的訓練方式,輸入圖片,直接輸出車牌號序列,損失采用CTCLoss。

  一、網絡模型

  1、車牌的偵測網絡模型:

  網絡代碼定義如下:

142.JPG

  該網絡,相當于直接對圖片劃分cell,即在16X16的格子中,偵測車牌,輸出的為該車牌邊框的反射變換矩陣。

  2、車牌號的序列識別網絡:

  車牌號序列識別的主干網絡:采用的是ResNet18+transformer,其中有ResNet18完成對圖片的編碼工作,再由transformer解碼為對應的字符。

  網絡代碼定義如下:

141.JPG

  其中的Block類的代碼如下:

140.JPG

139.JPG

  位置編碼的代碼如下:

138.JPG

  Block類使用的自注意力代碼如下:

137.JPG

136.JPG

  二、數據加載

  1、車牌號的數據加載

  同過程序生成一組車牌號:

135.JPG

  再通過數據增強,

  主要包括:

134.JPG

133.JPG

132.JPG

  三、訓練

  分別訓練即可

  其中,偵測網絡的損失計算,如下:

131.JPG

130.JPG

  偵測網絡輸出的反射變換矩陣,但對車牌位置的標簽給的是四個角點的位置,所以需要響應轉換后,做損失。其中,該cell是否有目標,使用CrossEntropyLoss,而對車牌位置損失,采用的則是L1Loss。

  四、推理

  1、偵測網絡的推理

  按照一般偵測網絡,推理即可。只是,多了一步將反射變換矩陣轉換為邊框位置的計算。

  另外,在YOLO偵測到得測量圖片傳入該級進行車牌檢測的時候,會做一步操作。代碼見下,將車輛檢測框的圖片扣出,然后resize到長寬均為16的整數倍。

129.JPG

  2、序列檢測網絡的推理

  對網絡輸出的序列,進行去重操作即可,如間隔標識符為“*”時:

128.JPG



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