基于圖像處理的高鐵站智能檢測系統(tǒng).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、中國是一個人口大國,隨著國民經(jīng)濟的迅猛發(fā)展,人民物質(zhì)生活條件不斷提升,人們對安全、快捷、舒適的出行需求也日益增加。為此,我國自十六大以來的十多個年頭內(nèi),對中國鐵路事業(yè)尤其是高速鐵路投入巨大,取得了令世人矚目的成績。近年來,隨著高鐵建設(shè)的快速發(fā)展,與之相配套的高鐵站的建設(shè)遍布各地,尤其是中心城市,為了滿足眾多旅客的需求,高鐵站的建設(shè)更趨于現(xiàn)代化、規(guī)模化、宏偉化,隨之而來的高大建筑物頂所存在的安全隱患也越來越得到業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。針對高鐵站在

2、常年累月使用中可能存在異物或者損壞的情況,本論文探討了采用圖像處理技術(shù)進行智能檢測的可能性,其中圖像采集由四軸飛行器攜帶的攝像機完成,由本實驗室另一同學(xué)負責(zé)研發(fā),本論文主要負責(zé)圖像異物檢測軟件設(shè)計。
  論文設(shè)計了一套基于圖像處理技術(shù)的高鐵站智能檢測軟件系統(tǒng),該系統(tǒng)在Microsoft Visual Studio2010開發(fā)平臺完成。整個圖像處理過程分為圖像特征點檢測及匹配、用RANSAC對匹配點對進行精選、圖像空間變換矩陣的估計

3、、對新拍圖像進行透視變換、圖像剪裁、原始圖像與新拍圖像相減、圖像異物檢測及標記、腐蝕去噪等8個步驟,論文借助OpenCV函數(shù)庫,針對上述8個步驟編寫了相應(yīng)算法。論文對各個步驟中的算法進行了分析篩選和實驗對比,例如,圖像特征點檢測中,對不同尺度的圖像分別采用經(jīng)典的Harris算法和尺度不變SIFT算法進行對比實驗,實驗結(jié)果表明SIFT算法具備特征點檢測的尺度不變性;使用SIFT和SURF算法對相同圖像進行特征點檢測并記錄檢測時間,通過對比

4、實驗結(jié)果表明,SURF算法比SIFT算法檢測效率更高。為得到兩圖像之間存在的空間關(guān)系,運用尺度不變SURF特征點檢測算法對新拍攝的圖像和原始圖像進行特征點的提取、描述和匹配。由于存在很多錯誤的匹配點對,應(yīng)用了RANSAC算法對特征點對進行優(yōu)選。通過精選出的匹配點對估算了兩幅圖像之間存在的空間變換矩陣。依據(jù)估計出的變換矩陣對新拍圖像實現(xiàn)透視變換而進行配準。將變換過后的圖像進行剪裁。運用圖像像素值差算法對兩圖像相減。進一步為抑制由于圖像處理

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