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HyperLPR3车牌识别-Android使用:SDK编译与部署

深度学习图像处理算法Poweredby金山文档 2023-09-15 12:09:38 595人浏览 薄情痞子
摘要

简介 HyperLPR在2023年初已经更新到了v3的版本,该版本与先前的版本一样都是用于识别中文车牌的开源图像算法项目,最新的版本的源码可从GitHub中提取:https://github.com/szad670401/HyperLPR

简介

HyperLPR在2023年初已经更新到了v3的版本,该版本与先前的版本一样都是用于识别中文车牌的开源图像算法项目,最新的版本的源码可从GitHub中提取:https://github.com/szad670401/HyperLPR

HyperLPR3 for Android-SDK说明

HyperLPR3的官方源码已经提供在Android平台下使用该项目SDK的方法。Android SDK for HyperLPR3的组成部分主要为:HyperLPR3的Android工程模块、算法动态链接库、资源文件三个部分组成。

支持多种类型车牌

编译源码的准备工作

目前官方提供的编译方式仅支持在linuxMacOS下进行交叉编译,在编译库之前需要提前准备好以编译的工作环境,需要依赖如下:

  • CMake(3.10 以上)

  • 编译对应的平台如android、iOS、linux都需要采用各自平台支持的OpenCV-SDK

  • MNN (2.0.0以上)

  • GCC或Clang皆可 (macOS无需另外安装,Xcode自带)

  • GCC推荐版本4.9以上

  • 在某些发行版上GCC (GNU C编译器)和G++(GNU C++编译器是分开安装的)。

  • 同样以ubuntu为例,需要分别安装 gcc 和 g++

  • Clang 推荐版本3.9以上

  • Catch2(仅编译TestCase需要)

  • Android NDK(推荐21以上版本)

拉取项目

github或gitee中拉取最新版的HyperLPR工程到本地

# 从github拉取git clone https://github.com/szad670401/HyperLPR.git

网络不太稳的同学可以使用gitee拉取项目

# 从gitee拉取git clone Https://gitee.com/tunmx/HyperLPR.git

安装NDK

交叉编译Android版本需要下载并安装NDK,如果你的计算机里已经有NDK版本了也可优先尝试你的版本是否能正常编译和正常使用,如果你没有安装过NDK,那优先推荐使用21版。NDK可从官网发布页面进行下载:NDK下载页面

选择下载支持你宿主机的NDK后,将其解压放置于你硬盘中的某个路径后即可,放好NDK后需要配置系统环境变量ANDROID_NDK:

终端临时配置:

# 临时配置,重启终端会失效export ANDROID_NDK=/YOUR_PATH/android-ndk-r21e-linux/

Linux用户:

# 打开用户目录下的bashrcvim ~/.bashrC# 并写入ANDROID_NDK=/YOUR_PATH/android-ndk-r21e-linux/# 也可打开用户目录profile进行配置vim ~/.profile# 并写入ANDROID_NDK=/YOUR_PATH/android-ndk-r21e-linux/

MacOS用户:

# 打开用户目录下的bash_profilevim ~/.bash_profile# 并写入ANDROID_NDK=/YOUR_PATH/android-ndk-r21e-linux/# 如果使用zsh可直接在zshrc文件下写入vim ~/.zshrc# 并写入ANDROID_NDK=/YOUR_PATH/android-ndk-r21e-linux/

安装依赖库

为了节约编译三方依赖库的时间,这边提供了一份已经编译好的库,提供的库均为功能相对标准的库,如有其他功能的需求,请自行调整参数重新编译。百度网盘 密码:eu31,下载后将其拷贝或链接到HyperLPR根目录下,与CMakeLists.txt同级即可:

HyperLPR/├── 3rdparty_hyper_inspire_op # 放这里├── CMakeLists.txt├── LICENSE├── Prj-Android├── Prj-Linux├── Prj-python├── README.md├── build├── cmake-build-debug├── command├── cpp├── docs├── images└── resource

执行交叉编译源码

准备好以上工作后,即可执行Android版本动态链接库的交叉编译工作,为了方便各位同学,官方项目已提供快捷编译的脚本,在确保以上步骤均无问题的情况下直接执行脚本即可完成编译:

# 执行编译脚本sh command/build_release_linux_share.sh

编译完成后产生的文件会放置于根目录下的build/release_android文件夹中,其中包含:

  • arm64-v8a文件夹:Android Armv8版本的动态库

  • armeabi-v7a文件夹:Android Armv7版本的动态库

准备SDK模块

HyperLPR3已经有官方提供的Android版的SDK以及使用Demo工程,可以从地址:https://github.com/HyperInspire/hyperlpr3-android-sdk.git中拉取。并执行完上面的交叉编译后,我们需要将编译后的动态库拷贝到hyperlpr3-android-sdk工程下的SDK模块库目录下:

# 拉取工程git clone https://github.com/HyperInspire/hyperlpr3-android-sdk.git# 创建安卓工程中SDK模块的libs目录mkdir hyperlpr3-android-sdk/hyperlpr3/libs/# 从HyperLPR工程中拷贝编译后的动态库到libs文件夹中cp -r YOUR_PATH/HyperLPR/build/release_android/arm* hyperlpr3-android-sdk/hyperlpr3/libs

拷贝完成后即完成SDK模块的准备工作

构建Android-Demo工程

使用Android Studio打开hyperlpr3-android-sdk工程,使用gradle进行项目构建。工程中的hyperlpr模块为车牌识别的SDK,如需在其他工程中使用,拷贝并设置依赖即可。

点击Run即可构建工程并编译后部署到测试机上进行运行。

Demo有两种测试方式:实测后置相机采集与相册图片测试

SDK代码快速使用

在导入SDK模块后,即可在其他工程使用SDK代码,接口相对简单:

void init(Context context, HyperLPRParameter parameter);Plate[] plateRecognition(byte[] buf, int height, int width, int rotation, int fORMat);Plate[] plateRecognition(Bitmap image, int rotation, int format);

调用仅需实例化HyperLPR3对象即可,需要导入包

import com.hyperai.hyperlpr3.HyperLPR3;import com.hyperai.hyperlpr3.bean.Parameter;import com.hyperai.hyperlpr3.bean.Plate;

实例化对象与检测

// 车牌识别算法配置参数HyperLPRParameter parameter = newHyperLPRParameter()        .setDetLevel(HyperLPR3.DETECT_LEVEL_LOW)        .setMaxNum(1)        .setRecConfidenceThreshold(0.85f);// 初始化(仅执行一次生效)HyperLPR3.getInstance().init(this, parameter);

SDK定义类型说明

在提供的SDK中,官方提供了一些类型以便于开发者进行二次开发调用:

public static final int CAMERA_ROTATION_0 = 0;public static final int CAMERA_ROTATION_90 = 1;public static final int CAMERA_ROTATION_180 = 2;public static final int CAMERA_ROTATION_270 = 3;public static final int DETECT_LEVEL_LOW = 0;public static final int DETECT_LEVEL_HIGH = 1;public static final int STREAM_RGB = 0;public static final int STREAM_BGR = 1;public static final int STREAM_RGBA = 2;public static final int STREAM_BGRA = 3;public static final int STREAM_YUV_NV12 = 4;public static final int STREAM_YUV_NV21 = 5;public static final int PLATE_TYPE_UNKNOWN = -1;public static final int PLATE_TYPE_BLUE = 0;public static final int PLATE_TYPE_YELLOW_SINGLE = 1;public static final int PLATE_TYPE_WHILE_SINGLE = 2;public static final int PLATE_TYPE_GREEN = 3;public static final int PLATE_TYPE_BLACK_HK_MACAO = 4;public static final int PLATE_TYPE_HK_SINGLE = 5;public static final int PLATE_TYPE_HK_DOUBLE = 6;public static final int PLATE_TYPE_MACAO_SINGLE = 7;public static final int PLATE_TYPE_MACAO_DOUBLE = 8;public static final int PLATE_TYPE_YELLOW_DOUBLE = 9;public static final String[] PLATE_TYPE_MAPS = {"蓝牌", "黄牌单层", "白牌单层", "绿牌新能源", "黑牌港澳", "香港单层", "香港双层", "澳门单层", "澳门双层", "黄牌双层"};

帮助

以上为HyperLPR3的AndroidSDK快速上手,需要获取其他的帮助,请移步到项目地址:https://github.com/szad670401/HyperLPR

来源地址:https://blog.csdn.net/weixin_40193776/article/details/129354938

--结束END--

本文标题: HyperLPR3车牌识别-Android使用:SDK编译与部署

本文链接: https://lsjlt.com/news/408593.html(转载时请注明来源链接)

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