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先看处理结果7 _9 Y8 [' \* J) @" C" P
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& h% ?% F; e5 h/ U9 x6 w7 B8 U/ q
9 [" y: S. K+ t f( l) ~( a J {- ^
简单说一下实现思路: p* W5 F4 F, G, E; V: c8 ^
6 M- t8 f+ W( j8 g& o& C读取图片,转灰度,计算灰度直方图,估算阈值(这里的阈值计算很重要,经过阈值算法,选取一个最恰当的阈值),之后二值化。显示图像即可。后面阈值的计算补更。
5 I3 T! a |5 z) Q- p/ U% U& g# _$ [2 S8 f& ]
- %%车牌
- clear all
- clc
- PS=imread('chepai.png');
- subplot(1,2,1);
- imshow(PS)
- title('原图')
- p=rgb2gray(PS);
- subplot(1,2,2)
- imshow(p)
- title('原灰度图')
- [m,n]=size(p);
- GP=zeros(1,256);
- for k=0:255
- GP(k+1)=length(find(p==k))/(m*n); %计算每级灰度出现的概率,将其存入GP,这里的find函数寻找
- %与0-255相等的个数,然后通过length函数返回一个数,再除以
- %总的像素点个数,就是第0个灰度数据出现的次数,放入第一个
- %里面
- end
- figure
- subplot(1,2,1);
- bar(0:255,GP,'g')
- xlabel('灰度值')
- ylabel(' 出现概率')
- title('原灰度直方图')
- max_index=[];
- for i=3:length(GP)-2
- if((GP(i)>=GP(i+1))&(GP(i)>=GP(i-1)))&((GP(i+1)>=GP(i+2))&(GP(i-1)>=GP(i-2)))
- max_index(end+1)=i-1;%数组的扩展,有n个元素,那么第n+1个用来存放数据i-1(因为是从0开始的,所以-1)
- end
- end
- possible=GP(max_index);
- [max_value,index]=max(possible);%前者存值,后者放位置
- TT=max_index(index)-2;%取出数据
- [m,n]=size(p);
- R=zeros(m,n);
- for i=1:m
- for j=1:n
- if p(i,j)<TT
- R(i,j)=256;
- else R(i,j)=0;
- end
- end
- end
- subplot(1,2,2);
- imshow(R);
- title('二值图');5 i2 ~; F/ x+ L8 V6 u6 o% z
' ~3 B5 I- o- m4 \
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' ]5 C: }% F* n9 g6 s- }9 s
- s2 O* Q) \& B; [2 P6 j7 J: @3 p' l* z$ C7 V" V
" w6 n1 V" ?( a* R* ~6 j6 V
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