基于数字图像处理的条形码识别方法(第四组)培训课件方案研究.ppt

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中南林业科技大学涉外学院 * 中南林业科技大学涉外学院 中南林业科技大学涉外学院 基于数字图像处理的条形码识别方法 组员:王 斐李 帆 黄明飞唐 健 谭泽环 专业班级:12级电信2班 指导教师:柴 桦 各种物品上的条码 01 02 03 04 课题简介 研究背景与意义 国内外研究现状 主要技术 目 录 / contents 05 未来发展方向 一、课题简介 课题名称:基于数字图像处理的条形码识别方法 不同的条码有着不同的识读过程。本组研究的是一种基于图像处理方式的识读方法,该方法是采用摄像头采集条码图像,一次性采集条码图像的方法避免了线性扫描器逐行扫描所产生的问题,同时简化了扫描条码图像的操作。然后通过一定的数字图像处理算法处理进行译码。译码算法主要分为两部分:第一部分首先对采集的条码图像进行预处理,这将为后面实现正确译码打下基础;第二部分就是对预处理后的条码图像进行译码,利用统计方法、根据相似边距离来判别条码字符,再通过译码、校验、纠错处理来识读条码,得到条码所表示的文本信息。软件译码具有更大的灵活性和较低的成本,因此具有很大的发展潜力。 条码识别设计流程 二、研究背景及意义 三、国内外研究现状 三、国内外研究现状 (一)条码图像预处理 1、预处理过程 对于一个条码图像我们先要对其进行一定的处理才能达到正确译码的目的。而要对其进行处理,首先是要将其读入。由于有噪声的存在,必须对其进行滤波。也可以人为地加入一定类型的噪声仿真,然后用合适的滤波方法进行滤波,这样有助于理解各种滤波方法所针对的噪声类型。最后就是要二值化,得到二值图像。 条码图像预处理流程 具体步骤: ⑴ MATLAB中利用函数imread来实现图像文件的读取操作。 ⑵ MATLAB的图像处理工具箱提供imnoise函数,可以用该函数给图像添加不同种类的噪声。 ⑶为了达到好的滤波效果应选择合适的滤波窗口。 ⑷ 为了便于对图像进行后续处理,按下式对图像进行处理,可得到二值图像g(x,y)。 Matlab程序如下: a=imread(d:\zp.jpg);读取图像 b=imnoise(a,salt pepper, 0.04) ;添加椒盐噪声 c=medfilt2(b); 进行中值滤波 d=rgb2gray(c);图像二值化 subplot(2,2,1);imshow(a);title(原图像); subplot(2,2,2);imshow(b);title(添加椒盐噪声图像); subplot(2,2,3);imshow(c);title(中值滤波之后图片); subplot(2,2,4);imshow(d);title(二值化图); 2、预处理结果与分析 根据上述条码图像预处理的理论知识编译相关的MATLAB程序,得到如图3.1.2所示图像预处理结果。 结果分析:噪声影响条码图像的质量,从而影响条码的正确识读。而要想达到好的滤波效果就要针对图像的特征采用相应的滤波方法。中值滤波和低通滤波就是相对较适合条码图像的滤波方法。 四、主要技术 (一)条码图像预处理 (二)EAN-13码的译码 (二)EAN-13码的译码 1、条码译码原理 采用相似边距离的测量方法来进行译码,这种方法的设计思路是通过对符号中相邻元素的相似边之间距离的测量来判别字符的逻辑值,而不是由各元素宽度的实际测量值来判别。条码图像经过预处理后得到的是二值图像,我们从条码的左边开始取点,若遇到点的灰度值由255变到0即由点的颜色由白色变为黑色,则表示检测到条,记录下该点的坐标值,如果点的颜色由黑色变为白色,则表示检测到空,记录下该点的坐标值。这样经过扫描后得到各个颜色变化点的坐标,然后将相邻两点的横坐标相减得到各个条、空的宽度。 2、相似边距法译码 译码流程如图所示 EAN-13条码由占3个条空的起始符、3个条空的终止符、4个条空的左侧数据符、5个条空的中间分隔符、20个条空的右侧数据符、4个条空的校验符组成。所以,整个条码字符占的条空总数为59,若条码字符没有发生几何畸变,一行扫描应记录的坐标数为60个。而对于有几何畸变的条码图像,例如条码污染、条码断裂、条码瑕疵等,该扫描行的坐标数将肯定大于60或小于60,这时将不记录该扫描行,对此行不处理。这样利用图像统计方法,逐行扫描图像,获取条码图像信息,比起只由一行获取信息的方式可靠性更高,这样即使个别噪声点存在并不影响图

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