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改进的最大类间方差用于路面分割算法 被引量:1
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作者 岳建坡 王玉华 《清远职业技术学院学报》 2012年第6期45-49,共5页
在智能交通系统中,需要快速正确识别路面,为智能驾驶提供很好的辅助手段。本文在传统的最大类间方差图像分割的基础上,提出一种改进的最大类间方差算法,并将现代智能算法之一遗传算法用到快速的最优解的查询上。这样不但提高了算法分割... 在智能交通系统中,需要快速正确识别路面,为智能驾驶提供很好的辅助手段。本文在传统的最大类间方差图像分割的基础上,提出一种改进的最大类间方差算法,并将现代智能算法之一遗传算法用到快速的最优解的查询上。这样不但提高了算法分割的性能,还大大提高了算法的运算速度,在智能交通系统中起到了很好的作用。 展开更多
关键词 最大类间方差 OSTU 遗传算法 路面分割
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一种改进SegNet网络的路面裂缝分割算法
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作者 廖宁生 杨雲翔 +1 位作者 朱秘 彭波 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2024年第7期142-148,共7页
路面裂缝是威胁公路安全运行的常见潜在隐患,经典路面裂缝分割算法存在不同程度的裂缝断裂、薄细裂缝边缘识别不佳等问题。针对上述问题,提出一种Crack SegFormer路面裂缝分割算法,主要由基于裂缝定位注意力的编码器、多层特征金字塔以... 路面裂缝是威胁公路安全运行的常见潜在隐患,经典路面裂缝分割算法存在不同程度的裂缝断裂、薄细裂缝边缘识别不佳等问题。针对上述问题,提出一种Crack SegFormer路面裂缝分割算法,主要由基于裂缝定位注意力的编码器、多层特征金字塔以及基于裂缝锐化注意力的解码器三部分组成。利用Crack500、Crack200、DeepCrack、CFD 4个公开数据,对CrackSegFormer模型分割裂缝的有效性进行了验证,结果显示所提出的CrackSegFormer模型能够抑制非裂缝特征、保留细微和末梢裂缝特征。相对于经典SegNet网络,所提出模型的准确度、召回率和F1-score三类评价指标分别提升了1.14%,3.61%和4.26%。 展开更多
关键词 路面裂缝分割 改进SegNet网络 注意力机制 多层特征金字塔
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基于马尔科夫随机场的三维激光雷达路面实时分割 被引量:11
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作者 朱株 刘济林 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第3期464-469,共6页
针对多类型场景下三维激光雷达地面高准确性实时提取问题,提出一种基于马尔科夫随机场的路面分割算法.算法对三维点云进行滤波和位姿修正,采用基于最大模糊线段法对每条激光雷达扫描线在x-y平面上的投影进行分割,使用角点检测准确定位... 针对多类型场景下三维激光雷达地面高准确性实时提取问题,提出一种基于马尔科夫随机场的路面分割算法.算法对三维点云进行滤波和位姿修正,采用基于最大模糊线段法对每条激光雷达扫描线在x-y平面上的投影进行分割,使用角点检测准确定位每条线段端点.利用原始雷达数据结构信息,建立以线段为节点的无向图马尔科夫随机场,通过分析线段长度、相邻线段间的距离、梯度以及垂直高度差等特征,构建能量方程,用图分割的方法求出最优解,并将线段标记为2类:地面区域和障碍区域.分别在城市平坦路面和乡村起伏道路场景下进行实验,结果表明:与现有算法相比,本算法地面提取准确率更高,在颠簸的乡村道路区域具有更高的稳定性. 展开更多
关键词 马尔可夫随机场 线段特征 实时 三维激光雷达 路面分割
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P-tile与直方图模糊C-均值聚类相结合的路面图像阈值分割 被引量:1
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作者 张永杰 殷园 +1 位作者 侯向丹 李红真 《计算机工程与科学》 CSCD 2008年第10期27-29,32,共4页
路面图像裂缝自动检测技术是公路养护技术的重要方向,路面图像的分割是路面图像处理的关键步骤。由于噪声等干扰因素的影响,使得利用传统的模糊C-均值聚类(FCM)算法进行路面图像分割得不到满意的结果。本文采用P-tile算法和直方图模糊C... 路面图像裂缝自动检测技术是公路养护技术的重要方向,路面图像的分割是路面图像处理的关键步骤。由于噪声等干扰因素的影响,使得利用传统的模糊C-均值聚类(FCM)算法进行路面图像分割得不到满意的结果。本文采用P-tile算法和直方图模糊C-均值聚类算法对路面图像进行分割,一方面克服了传统FCM运算量大、计算速度慢的缺点,另一方面减少分割算法分析的范围,增强了分割的效果。实验证明,本文算法能较好地分割出路面图像的裂缝。 展开更多
关键词 P-tile FCM 路面图像分割
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P-tile与直方图FCM结合的路面图像分块分割 被引量:2
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作者 李红真 杨朝 +1 位作者 刘恩海 殷园 《计算机时代》 2010年第8期32-34,共3页
公路养护需要用到路面图像裂缝自动检测技术,路面图像的分割是路面图像处理的关键。由于噪声等干扰因素的影响,以往利用传统的模糊C-均值聚类(FCM)算法进行路面图像分割得不到满意的结果。文章采用P-tile算法和直方图模糊C-均值聚类算... 公路养护需要用到路面图像裂缝自动检测技术,路面图像的分割是路面图像处理的关键。由于噪声等干扰因素的影响,以往利用传统的模糊C-均值聚类(FCM)算法进行路面图像分割得不到满意的结果。文章采用P-tile算法和直方图模糊C-均值聚类算法对路面图像进行分块阈值分割,既克服了传统FCM运算量大,计算速度慢的缺点,又可减少分割算法的分析范围;而且,因不同的子图有不同的阈值,可避免统一阈值的缺陷,使图像分割更加准确。实验证明,该算法能较好地分割出路面图像的裂缝。 展开更多
关键词 P-tile FCM 路面图像分割 分块分割
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基于多尺度特征融合网络的路面裂缝分割方法研究 被引量:2
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作者 李朝勇 张成 韦海丹 《时空信息学报》 2023年第3期425-430,共6页
针对路面缺陷检测设备采集到的路面影像中裂缝像素数占比较小,而现有深度学习的语义分割网络难以分割图像中小目标的问题,本文提出了一种融合了多尺度特征信息的编解码结构语义分割网络模型。首先,在经典编解码结构分割网络U-Net(u-shap... 针对路面缺陷检测设备采集到的路面影像中裂缝像素数占比较小,而现有深度学习的语义分割网络难以分割图像中小目标的问题,本文提出了一种融合了多尺度特征信息的编解码结构语义分割网络模型。首先,在经典编解码结构分割网络U-Net(u-shaped network)的基础上,将编码结构中不同层级的特征图分别与解码结构中的特征图越级融合;其次,在网络的误差反向传播过程中选择适用于小目标物体分割的损失函数Focal Loss;最后,在CrackForest数据集上对本文方法和常用四种模型进行了对比分析。结果表明,改进的U-Net模型在交并比、F1分数两种综合评价指标上的表现均要优于其他模型,且在细小裂缝的分割结果上提升更为明显。这说明本研究能够为路面影像中裂缝分割任务提供技术参考。 展开更多
关键词 路面裂缝分割 改进的U-Net 多尺度特征融合 Focal Loss
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基于计算机视觉的高速路面状态检测方法
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作者 陈善继 刘鹏宇 +2 位作者 白岩冰 王涛 袁静 《测控技术》 2023年第10期44-51,共8页
路面状态检测技术是辅助高速公路监管部门及时发现结冰、积雪等不良路况的重要手段。针对传统基于硬件设备的路面状态检测技术存在成本较高、检测范围受局限等问题,提出了一种基于计算机视觉的高速路面状态检测方法。该方法首先将融合... 路面状态检测技术是辅助高速公路监管部门及时发现结冰、积雪等不良路况的重要手段。针对传统基于硬件设备的路面状态检测技术存在成本较高、检测范围受局限等问题,提出了一种基于计算机视觉的高速路面状态检测方法。该方法首先将融合了空间注意力机制和通道注意力机制的Attention模块与具有高分割精度的U-Net网络相结合,对路面区域图像进行分割提取;之后实现了一种基于循环生成对抗网络的路面阴影消除算法,对已经提取的路面图像进行阴影消除;最后基于残差结构构建了路面状态分类器,实现高准确率的路面状态检测。实验结果表明,采用该方法可以消除路面状态检测过程中高速公路两侧景物和路面阴影对状态检测带来的干扰,实现了对路面干燥、积雪、积水和结冰4类状态的准确识别。基于高速公路监控视频进行测试时,识别率可达97.9%。 展开更多
关键词 路面区域分割 路面阴影消除 路面状态识别 高速公路
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FastCrack:实时路面裂缝分割
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作者 乐壮 陈晓冬 +3 位作者 汪毅 蔡怀宇 闫卫喜 侯丽莹 《激光与光电子学进展》 CSCD 北大核心 2023年第6期288-299,共12页
在公路的使用过程中,其表面会产生危害结构健康的裂缝,研究高效精确裂缝分割算法已成为交通运输领域的一个重要课题.在现有的基于图像的裂缝分割方法中,由数据驱动的深度学习技术展现出了强大的适用性.但基于神经网络的裂缝分割模型普... 在公路的使用过程中,其表面会产生危害结构健康的裂缝,研究高效精确裂缝分割算法已成为交通运输领域的一个重要课题.在现有的基于图像的裂缝分割方法中,由数据驱动的深度学习技术展现出了强大的适用性.但基于神经网络的裂缝分割模型普遍缺乏对模型实时性的关注,为平衡模型精度和速度,选择合适的架构超参数,设计了一套架构超参数挑选框架,提出了实时路面裂缝分割模型(FastCrack-SPOS).首先,设置不同的待选宽度(16,32,48,64,80)、深度(D1,D2,D3)、下采样倍率(1/4,1/8,1/32),构建出45组不同结构模型,分析每种参数对模型性能的影响;然后,使用神经架构搜索技术为模型每层自动搜索合适类型的卷积块,进而构建出最终模型.实验结果表明:所提架构超参数挑选框架在轻量级裂缝分割模型的设计上十分有效;构建出的FastCrack-SPOS在路面裂缝数据集上的交并比达62.88%;参数量仅0.29×106,相比现有模型,减少95%;处理1024×1024的图像的速度达147 frame/s,在速度和精度间取得了平衡,具有较高的实际应用价值. 展开更多
关键词 图像处理 路面裂缝分割 轻量级网络 超参数选择 神经架构搜索
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Automated extraction of expressway road surface from mobile laser scanning data 被引量:3
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作者 TRAN Thanh Ha TAWEEP Chaisomphob 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第7期1917-1938,共22页
This paper presents a voxel-based region growing method for automatic road surface extraction from mobile laser scanning point clouds in an expressway environment.The proposed method has three major steps:constructing... This paper presents a voxel-based region growing method for automatic road surface extraction from mobile laser scanning point clouds in an expressway environment.The proposed method has three major steps:constructing a voxel model;extracting the road surface points by employing the voxel-based segmentation algorithm;refining the road boundary using the curb-based segmentation algorithm.To evaluate the accuracy of the proposed method,the two-point cloud datasets of two typical test sites in an expressway environment consisting of flat and bumpy surfaces with a high slope were used.The proposed algorithm extracted the road surface successfully with high accuracy.There was an average recall of 99.5%,the precision was 96.3%,and the F1 score was 97.9%.From the extracted road surface,a framework for the estimation of road roughness was proposed.Good agreement was achieved when comparing the results of the road roughness map with the visual image,indicating the feasibility and effectiveness of the proposed framework. 展开更多
关键词 mobile laser scanning SEGMENTATION road surface EXPRESSWAY VOXELIZATION point cloud
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高桩码头磨耗层施工体会
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作者 李强 《珠江水运》 1999年第2期38-39,共2页
本文论述路面极块分割法施工工艺如何在高桩码头磨耗层施工中的应用,并总结了作者在施工管理过程中的经验与体会。
关键词 高桩码头 磨耗层施工 路面板块分割
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城市道路洪水灾害治理的规划建设研究
11
作者 曾庆红 《建设科技》 2019年第16期67-70,76,共5页
本文提出采用微凸岛式道路交叉口、道路横向截水沟等措施,对城市道路分段,分割治理路面雨水,杜绝雨水长距离聚集,让降雨就地滞留并排入地下市政排水系统,达到减少或消除城市道路降雨导致洪水灾害的目标。
关键词 微凸岛式道路交叉口 横向截水沟 就地滞留 分割治理路面雨水 消除路面洪水灾害 城市规划建设研究
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基于CNN和尺度自适应Transformer融合网络的路面裂缝分割方法
12
作者 桂彦 叶文倩 +2 位作者 王建新 吕松涛 葛冬冬 《中国公路学报》 2024年第12期418-432,共15页
路面裂缝分割技术的发展对评估民用基础设施的安全性和耐久性具有重要意义。然而,在应对复杂多变的背景环境时,精确地分割形态各异的裂缝仍具有挑战。为了提升分割性能,提出一种基于CNN和尺度自适应Transformer融合网络的路面裂缝分割... 路面裂缝分割技术的发展对评估民用基础设施的安全性和耐久性具有重要意义。然而,在应对复杂多变的背景环境时,精确地分割形态各异的裂缝仍具有挑战。为了提升分割性能,提出一种基于CNN和尺度自适应Transformer融合网络的路面裂缝分割方法。在结合CNN和Transformer的双编码器中,提出尺度自适应Transformer块,通过结合尺度自适应多头注意力机制和细节增强前馈网络,有效地捕获多尺度裂缝特征和增强细节信息;并且,采用全局局部特征融合模块聚合双编码器的中间层特征,增强裂缝特征的辨别力。在解码器中,引入大核双重注意力模块恢复裂缝边缘信息,以及抑制背景噪声区域的影响,最终实现高精度的裂缝分割预测。最后,联合交叉熵分割损失和骰子损失优化网络训练过程。为验证所提方法的有效性,在DeepCrack、Crack500、CFTR478数据集上进行大量的对比试验和消融试验。研究结果表明:所提方法明显优于对比方法,在CFTR478验证数据集上的mIoU分数相比DTrc-Net和FAT-Net方法分别提升1.58%和1.82%;且在光线阴暗、雨天湿滑以及不同材质路面等复杂场景下,所提方法仍能有效地识别并精确地分割裂缝区域,保持清晰的边缘。在实际校园场景中应用所提方法进行路面裂缝分割,能够获得高质量路面裂缝分割结果,实际应用效果较好。 展开更多
关键词 路面工程 路面裂缝分割 尺度自适应Transformer 多尺度裂缝特征 细节增强前馈网络 大核双重注意力
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