【毕业设计】机器视觉答题卡识别系统 - python 深度学习

文章目录

  • 1 简介
  • 2 什么是机器视觉
  • 3 实现步骤
  • 4 最后

1 简介

Hi,大家好,这里是丹成学长的毕设系列文章!

对毕设有任何疑问都可以问学长哦!

这两年开始,各个学校对毕设的要求越来越高,难度也越来越大… 毕业设计耗费时间,耗费精力,甚至有些题目即使是专业的老师或者硕士生也需要很长时间,所以一旦发现问题,一定要提前准备,避免到后面措手不及,草草了事。

为了大家能够顺利以及最少的精力通过毕设,学长分享优质毕业设计项目,今天要分享的新项目是

基于机器视觉的答题卡识别

学长这里给一个题目综合评分(每项满分5分)

  • 难度系数:4分
  • 工作量:4分
  • 创新点:3分

选题指导, 项目分享:

https://gitee.com/yaa-dc/BJH/blob/master/gg/cc/README.md

2 什么是机器视觉

答题卡识别使用的是机器视觉识别算法, 那什么是机器视觉算法呢?

机器视觉,并不是视觉,他不具有人类的视觉理解能力,说穿了他只是图像处理技术的工程应用,都是由工程师开发的算法来完成任务,并且是特定的算法完成特定的任务,互相之间没有通用性。

废话不多说, 学长到大家看看, 这项技术实现的效果如何.

3 实现步骤

答题卡识别步骤:

  • Step #1: 检测到图片中的答题卡
  • Step #2: 应用透视变换来提取图中的答题卡(以自上向下的鸟瞰视图)
  • Step #3: 从透视变换后的答题卡中提取 the set of 气泡/圆点 (答案选项)
  • Step #4: 将题目/气泡排序成行
  • Step #5: 判断每行中被标记/涂的答案
  • Step #6: 在我们的答案字典中查找正确的答案来判断答题是否正确
  • Step #7: 为其它题目重复上述操作

首先,打开摄像头扫描答题卡
【毕业设计】机器视觉答题卡识别系统 - python 深度学习_第1张图片

对摄像头获取到的答题卡图片进行二值化腐蚀膨胀边缘检测
【毕业设计】机器视觉答题卡识别系统 - python 深度学习_第2张图片

轮廓计算,进行顶点对齐,得到下图

【毕业设计】机器视觉答题卡识别系统 - python 深度学习_第3张图片

对图像进行倾斜变换和仿射变换,得到下图

【毕业设计】机器视觉答题卡识别系统 - python 深度学习_第4张图片

开始对图像进行二值化,边缘检测等操作,最终得到结果
【毕业设计】机器视觉答题卡识别系统 - python 深度学习_第5张图片
【毕业设计】机器视觉答题卡识别系统 - python 深度学习_第6张图片
【毕业设计】机器视觉答题卡识别系统 - python 深度学习_第7张图片

【毕业设计】机器视觉答题卡识别系统 - python 深度学习_第8张图片

4 最后

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