基于圖像處理的路面裂紋識別研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著我國經濟的高速的發(fā)展,交通在國民經濟和人們生活中地位的重要性越來明顯。公路更是在國民交通中占有重要地位,其也隨著我國經濟的高速發(fā)展而受到更多的重視。為了提高公路使用壽命,公路養(yǎng)護工作也得到越來越多的重視,只靠傳統人工檢測路面破損的方法已經不能適應公路快速發(fā)展的需求,所以路面破損的自動檢測系統的研究與開發(fā)就顯得尤為迫切。本文介紹了基于圖像處理的路面裂紋檢測的研究。 首先簡單介紹了路面裂紋檢測系統的體系結構,說明了硬件選擇方法和

2、理由以及系統的工作原理。 其次在分析了路面裂紋圖像的特點后,進行路面圖像的去噪預處理。由于一般路面狀況相當復雜(如路面雜物、路面材料顆粒大小等)、檢測設備自身引入的噪聲等原因,是采集到的路面圖像含有大量噪聲,從而給路面裂紋檢測帶了很多困難。為了便于后續(xù)圖像處理工作,首先對圖像進行去噪處理。根據裂紋圖像的特征,本文采用了中值濾波對路面圖像進行去噪,并與均值濾波的去噪效果進行了比較,得出中值濾波有效性以及對后續(xù)處理的有利性。

3、 再次,在預處理完的圖像中要進行邊緣檢測以及圖像分割,將裂紋圖像二值化以便后續(xù)的識別工作。在邊緣檢測中通過對比sobel和prewitt算子,驗證了sobel的有效及優(yōu)勢,并且擴充了sobel算子使得邊緣響應更強烈,為二值化圖像分割選擇簡便的雙峰法分割奠定基礎。在圖像分割完畢后,圖像中還是會有一些“孤立”點噪聲存在,這就需要對二值化圖像進行濾波。根據前面邊緣檢測所得二值圖像的特點,我們提出運用形態(tài)學的方法對二值化圖像進行濾波,通過對圖像

4、的分析證明形態(tài)學濾波的有效性,同時我們還可以在圖像中發(fā)現,形態(tài)學濾波后將sobel算子提取的裂紋邊緣進行了填充,而且填充的程度和形態(tài)學中用的檢測核的矩陣大小相關,裂紋尺度大于矩陣核的地方未被填充,并且裂紋像素數基本不變,這個特點可以用來對裂紋尺寸的測量,以及區(qū)別路面上處裂紋意外的其他類型的破損和干擾(如油污,斑馬線)。 最后,在裂紋圖像被二值化后,對圖像進行裂紋特征提取及識別。通過對二值化后裂紋圖像的特征分析,提取了二值化圖像裂

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