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논문 기본 정보

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저자정보
Nguyen Quoc Hung (University of Ulsan) A.A. Lensky (University of Ulsan) Jong Soo Lee (University of Ulsan)
저널정보
제어로봇시스템학회 제어로봇시스템학회 국제학술대회 논문집 ICCAS-SICE 2009
발행연도
2009.8
수록면
188 - 191 (4page)

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The popularity and importance of intelligent transportation systems (ITS) are widely increasing. One of the big issue of the ITS system is an accurate late recognition feature. In this paper, we propose a novel license plate detection method based on the features [1] extracted from the speeded up robust features (SURF) algorithm. A “eatures dictionary”is constructed from the most frequent features and compared to a new input feature to find the appropriate license plate. A new detected feature is compared to the entire features in the dictionary to yield the distances between the feature and the features in the dictionary. The distances are used to estimate the probability density function. Moreover, the pattern matching framework utilizing the feature vectors and the dictionary are proposed. The final results of the experiment show that the average success rate is about 93 percent.

목차

Abstract
1. INTRODUCTION
2. SPEEDED UP ROBUST FEATURES
3. PROPOSED METHOD
4. EXPERIMENT’S RESULTS AND DISSCUSION
5. CONCLUSION
REFERENCES

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