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    Recuperaci贸n de informaci贸n de placas vehiculares en base al m茅todo optical character recognition (OCR)

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    Vehicle impersonation is one of the main problems based on license plates adulteration. Furthermore, license plate recognition has been field of study of computer vision, due to the high impact it has on intelligent transport, road safety, etc. This work presents an OCR process based on license plate recognition. To achieve this, we have established a rectified license plate database to experiment. The process consists of an initial noise filtering to the images, to later segment the region of the plate that contains the characters, then, perform a pre-processing on the images and, finally, isolate each of the characters to apply the OCR individually to each one of them. The results show an 89.33% accuracy in the license plate recognition in accordance with similar researches, and a 96.11% accuracy in the recognition of each character individually.La suplantaci贸n vehicular es un problema basado en la adulteraci贸n de las matr铆culas vehiculares, las cuales han sido campo de estudio de la visi贸n computacional, debido al alto impacto que supone el reconocimiento de placas vehiculares en temas de transporte inteligente, seguridad vial, etc. En esta investigaci贸n se presenta la implementaci贸n de un proceso de OCR para el reconocimiento de las matr铆culas vehiculares. Para esto, se ha establecido una base de datos con im谩genes de placas vehiculares rectificadas para la realizaci贸n de pruebas. El proceso consiste en un filtrado de ruido inicial a las im谩genes, para posteriormente segmentar la regi贸n de la placa que contiene los caracteres, realizar un preprocesamiento a dicha imagen y aislar o segmentar a cada uno de los caracteres para aplicar el OCR de manera individual a cada uno de ellos. Los resultados nos muestran una precisi贸n del 89.33% en el reconocimiento de matr铆culas vehiculares lo cual se encuentra acorde a investigaciones similares y una precisi贸n de 96.11% en la identificaci贸n de cada car谩cter individualmente
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