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@ -93,14 +93,16 @@ YOLO Pose模型输出包含
车牌号识别部分使用统一接口:
```python
# OCR接口
from OCR_part.ocr_interface import ocr_predict
result = ocr_predict(corrected_image) # 返回7个字符的列表
# 接口函数名(导入所需模块,每个模块统一函数名)
# 初始化
from 对应模块 import LPRNinitialize_model
LPRNinitialize_model()
# 预测主函数
from 对应模块 import LPRNmodel_predict
result = LPRNmodel_predict(corrected_image) # 返回7个字符的列表
# CRNN接口
from CRNN_part.crnn_interface import crnn_predict
result = crnn_predict(corrected_image) # 返回7个字符的列表
```
### 输入参数
- `corrected_image`numpy数组格式的矫正后车牌图像
@ -114,29 +116,13 @@ result = crnn_predict(corrected_image) # 返回7个字符的列表
### 添加新的识别算法
1. 在对应目录OCR_part或CRNN_part实现识别函数
2. 确保函数签名与接口一致
3. 在main.py中切换调用的函数即可
3. 在main.py中导入对应模块即可
### 自定义模型
1. 替换 `yolopart/yolo11s-pose42.pt` 文件
2. 确保新模型输出格式与现有接口兼容
3. 根据需要调整类别名称和数量
## 注意事项
1. **模型文件**确保YOLO模型文件路径正确
2. **摄像头权限**:程序需要摄像头访问权限
3. **光照条件**:良好的光照有助于提高检测精度
4. **车牌角度**:尽量保持车牌完整出现在画面中
5. **性能优化**:可根据硬件配置调整检测参数
## 故障排除
### 常见问题
1. **摄像头无法启动**:检查摄像头是否被其他程序占用
2. **模型加载失败**:确认模型文件路径和格式正确
3. **检测效果差**:调整光照条件或摄像头角度
4. **界面显示异常**检查PyQt5安装是否完整
### 调试模式
在代码中设置调试标志可以输出更多信息:
```python