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实时车牌识别边缘系统设计及FPGA实现
被引量:
2
1
作者
汤诺辉
林志坚
+1 位作者
陈平平
郭里婷
《福州大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023年第3期333-339,共7页
为解决边缘设备端车牌识别系统适应性差和识别率低的问题,提出一种基于深度学习处理单元(DPU)的车牌识别系统设计方法.该方法首先将车牌识别网络进行改造使其可在DPU上运行,并通过压缩与激励(SE)模块组合优化神经网络识别率.将DPU部署...
为解决边缘设备端车牌识别系统适应性差和识别率低的问题,提出一种基于深度学习处理单元(DPU)的车牌识别系统设计方法.该方法首先将车牌识别网络进行改造使其可在DPU上运行,并通过压缩与激励(SE)模块组合优化神经网络识别率.将DPU部署在现场可编程门阵列(FPGA)上,调用神经网络对视频图像进行车牌识别,设计出可兼顾新能源车牌的车牌识别系统.实验结果表明,以大规模数据集作为图像输入,车牌识别系统的平均识别准确率可达94.1%,运行速率可达4 ms.
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关键词
车牌识别
深度学习处理单元
神经网络
现场可编程门阵列
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职称材料
题名
实时车牌识别边缘系统设计及FPGA实现
被引量:
2
1
作者
汤诺辉
林志坚
陈平平
郭里婷
机构
福州大学物理与信息工程学院
出处
《福州大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023年第3期333-339,共7页
基金
国家自然科学基金(面上)资助项目(62171135)
2020年福建省高等学校科技创新团队(产业化专项)基金资助项目(500190)。
文摘
为解决边缘设备端车牌识别系统适应性差和识别率低的问题,提出一种基于深度学习处理单元(DPU)的车牌识别系统设计方法.该方法首先将车牌识别网络进行改造使其可在DPU上运行,并通过压缩与激励(SE)模块组合优化神经网络识别率.将DPU部署在现场可编程门阵列(FPGA)上,调用神经网络对视频图像进行车牌识别,设计出可兼顾新能源车牌的车牌识别系统.实验结果表明,以大规模数据集作为图像输入,车牌识别系统的平均识别准确率可达94.1%,运行速率可达4 ms.
关键词
车牌识别
深度学习处理单元
神经网络
现场可编程门阵列
Keywords
license plate recognition
deep-learning processor unit
neural network
field programmable gate array
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
U495 [交通运输工程—交通运输规划与管理]
TN47 [电子电信—微电子学与固体电子学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
实时车牌识别边缘系统设计及FPGA实现
汤诺辉
林志坚
陈平平
郭里婷
《福州大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023
2
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职称材料
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