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基于机器学习和图像处理的路面裂缝检测技术研究
被引量:
31
1
作者
张伟光
钟靖涛
+3 位作者
于建新
马涛
毛硕
石艺兰
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期2402-2415,共14页
基于机器学习,设计路面裂缝的快速检测算法,搭建卷积神经网络,对沥青路面图像进行收集和处理,分析多层感知机和卷积神经网络两类神经网络模型在沥青路面状态识别的效果。采用高精度卷积神经网络识别算法提高图像识别效率,借助混淆矩阵...
基于机器学习,设计路面裂缝的快速检测算法,搭建卷积神经网络,对沥青路面图像进行收集和处理,分析多层感知机和卷积神经网络两类神经网络模型在沥青路面状态识别的效果。采用高精度卷积神经网络识别算法提高图像识别效率,借助混淆矩阵对比分析2类模型的识别准确率,对比空间域滤波、阈值二值化以及形态学滤波3类裂缝图像的处理方法,进行裂缝形态提取。研究结果表明:卷积神经网络模型准确率为99.75%,精度比多层感知机的高,能够对无裂缝、横向裂缝、纵向裂缝以及龟裂4类裂缝图像进行高精度识别。中值滤波算法能够有效提取路面裂缝的长度、宽度和面积,研究成果可用于路面裂缝快速检测。
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关键词
路面裂缝
卷积神经网络
图像处理
裂缝几何特性
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职称材料
题名
基于机器学习和图像处理的路面裂缝检测技术研究
被引量:
31
1
作者
张伟光
钟靖涛
于建新
马涛
毛硕
石艺兰
机构
东南大学交通学院
河南理工大学土木工程学院
出处
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第7期2402-2415,共14页
基金
高寒高海拔地区道路工程安全与健康国家重点实验室开放基金资助项目(YGY2020KYPT-02)
国家自然基金资助项目(51674100)。
文摘
基于机器学习,设计路面裂缝的快速检测算法,搭建卷积神经网络,对沥青路面图像进行收集和处理,分析多层感知机和卷积神经网络两类神经网络模型在沥青路面状态识别的效果。采用高精度卷积神经网络识别算法提高图像识别效率,借助混淆矩阵对比分析2类模型的识别准确率,对比空间域滤波、阈值二值化以及形态学滤波3类裂缝图像的处理方法,进行裂缝形态提取。研究结果表明:卷积神经网络模型准确率为99.75%,精度比多层感知机的高,能够对无裂缝、横向裂缝、纵向裂缝以及龟裂4类裂缝图像进行高精度识别。中值滤波算法能够有效提取路面裂缝的长度、宽度和面积,研究成果可用于路面裂缝快速检测。
关键词
路面裂缝
卷积神经网络
图像处理
裂缝几何特性
Keywords
pavement crack
convolution neural network
image processing
crack geometry characteristics
分类号
U416.2 [交通运输工程—道路与铁道工程]
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作者
出处
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被引量
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1
基于机器学习和图像处理的路面裂缝检测技术研究
张伟光
钟靖涛
于建新
马涛
毛硕
石艺兰
《中南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
31
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