路面破損圖像自動(dòng)識(shí)別關(guān)鍵技術(shù)研究.pdf_第1頁(yè)
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1、傳統(tǒng)的人工檢測(cè)路面破損的方法存在很多缺點(diǎn),愈來(lái)愈不能適應(yīng)高速公路發(fā)展的要求,迫切需要實(shí)現(xiàn)路面狀況的自動(dòng)檢測(cè)?,F(xiàn)有的路面破損狀況自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備能夠較好地識(shí)別路面有無(wú)破損,但對(duì)路面破損的分類還存在問(wèn)題。 本論文主要針對(duì)路面破損分類這一難題展開研究。通過(guò)對(duì)五種常見(jiàn)路面破損圖像特征的分析,首次提出了破損密度因子的概念,并對(duì)其基本形式進(jìn)行了定義,同時(shí)定義了破損密度因子與路面子塊圖像進(jìn)行運(yùn)算的方式。在此基礎(chǔ)上,提出了一種路面破損特征提取新方法

2、,即用破損密度因子對(duì)路面破損圖像進(jìn)行特征提取的方法。該方法先將路面破損圖像等分為一定大小的子塊圖像,然后對(duì)子塊圖像進(jìn)行模式分類,分類結(jié)果組成的矩陣作為路面破損圖像的整體特征。 在對(duì)路面破損圖像分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步對(duì)算法的可擴(kuò)展性進(jìn)行了研究。研究密度因子的結(jié)構(gòu)對(duì)各類路面破損圖像識(shí)別的影響,以及密度因子的規(guī)模大小與其對(duì)路面破損圖像表征程度的關(guān)系,最終設(shè)計(jì)出三種不同結(jié)構(gòu)的密度因子,并提取了路面破損圖像的特征量,從而得到基于密度因子的三

3、種路面破損分類算法,即基本密度因子算法、方向密度因子算法和混合密度因子算法,這表明本文提出的基于密度因子的破損分類算法具有良好的可擴(kuò)展性。 為了驗(yàn)證基于密度因子的三種路面破損分類算法的有效性,本文采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)三種算法進(jìn)行了仿真研究,仿真結(jié)果表明,基于密度因子的三種路面破損分類算法對(duì)常見(jiàn)路面破損圖像分類是非常有效的,混合密度因子算法是這三種算法中識(shí)別率最高的一種。 論文的研究成果為解決路面破損圖像自動(dòng)分類這一難題提供

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