此方法已经不再适用于如今的路面养护。随着数字图像处理技术的不断发展,使其技术在理路面裂缝自动化检测及识别关键问题研究北华航天工业学院学报,。基于图像分析的路面裂缝检测识别研究计算机硬件论文。滤波去噪图像去噪是指减少数字图像中噪声的过程。在图像处理过程中,噪声成为干扰图像处理的结果的重要因素。图像去噪是图像预处理基于图像分析的路面裂缝检测识别研究计算机硬件论文软件编制图像处理程序,验证本文提出的路面裂缝识别算法能够有效进行有效检测且识别精度较高。下步将系统地研究其他的路面破损类型的识别方法,提高公路路面的破损识别监测效果,提高评价的可靠性和准确性。参考文献韩混,韩洪飞基于区域级和像素级特征的路面路路面裂缝的长度宽度,标记处图像的区域。为了验证提出方法的有效性,实验数据为用手机机采集的张公路路面裂缝图像。从中选取幅图像,分成组,设代表组图像中存在裂缝数目,代表组图像正确检测识别的裂缝数目,代表组图像中是裂缝图像而没有被正确检测之间在灰度上存在差异。因此需要通过以个合适的像素值作为界限将图像处理成高对比度容易识别的图像。线性裂缝提取裂缝区域计算裂缝长度。在计算线性裂缝长度时,先提取出线性裂缝的骨架,如图所示。在裂缝值图像中路面为黑色,裂缝为白色。图像线性裂缝长度的图像灰度化在模型中,如果色彩分量全部相等,则彩色表示种灰度颜色,其中的值叫灰度值。灰度范围为。灰度化处理是把含有亮度和色彩的彩色图像变化成灰度图像的过程。图像灰度化处理般采用以下种算法平均值法图均衡化处理的基本原理是对图像就那些非线性拉伸,重新分配图像的灰度值,使定范围内的灰度值大致相等,就是把副图像的灰度直方图变成近似均匀分布,从而增强图像的对比度,得到的结果如图所示。基于图像分析的路面裂缝检测识别研究计算机硬件论文。噪声北华航天工业学院学报,。基于图像分析的路面裂缝检测识别研究计算机硬件论文。图像灰度化在模型中,如果色彩分量全部相等,则彩色表示种灰度颜色,其中的值叫灰度值。灰度范围为。灰度化处理是把含有亮度和色彩的彩色图像变化成灰度面裂缝识别算法能够有效进行有效检测且识别精度较高。下步将系统地研究其他的路面破损类型的识别方法,提高公路路面的破损识别监测效果,提高评价的可靠性和准确性。参考文献韩混,韩洪飞基于区域级和像素级特征的路面裂缝检测方法铁道科学与工程学报,张磊。为了验证提出方法的有效性,实验数据为用手机机采集的张公路路面裂缝图像。从中选取幅图像,分成组,设代表组图像中存在裂缝数目,代表组图像正确检测识别的裂缝数目,代表组图像中是裂缝图像而没有被正确检测识别的裂缝数目,检测识别结果的正确率见基于图像分析的路面裂缝检测识别研究计算机硬件论文路面裂缝特征提取产生定程度的干扰,对裂缝长度最大与最小宽度的计算产生影响,因此需要对采集到的路面裂缝图像进行预处理,即图像灰度化图像增强图像去噪阈值分割特征提取等操作。在进行裂缝图像预处理之前先对裂缝图像进行采集,采集到的原始裂缝图像如图所特征提取产生定程度的干扰,对裂缝长度最大与最小宽度的计算产生影响,因此需要对采集到的路面裂缝图像进行预处理,即图像灰度化图像增强图像去噪阈值分割特征提取等操作。在进行裂缝图像预处理之前先对裂缝图像进行采集,采集到的原始裂缝图像如图所示。直方合适的像素值作为界限将图像处理成高对比度容易识别的图像。线性裂缝提取裂缝区域计算裂缝长度。在计算线性裂缝长度时,先提取出线性裂缝的骨架,如图所示。在裂缝值图像中路面为黑色,裂缝为白色。图像线性裂缝长度的计算采用统计的图像中两端像素点的距离。图像的过程。图像灰度化处理般采用以下种算法平均值法最大值法加权平均值法采用加权平均法对图像进行灰度化处理,处理后的结果如图所示。噪声对路面裂基于图像处理的公路路面裂缝检测技术研究机械设计与制造工程,王婷婷公路路面裂缝检测与识别技术研究大连大连海事大学,罗瑞基于图像处理的路面裂缝检测算法研究芜湖市安徽工程大学,王鑫,齐建玲,赵振基于图像处理路面裂缝自动化检测及识别关键问题研表。结束语本文基于数字图像处理技术把采集到野外公路路面裂缝图像进行灰度化灰度直方图均衡化低帽滤波变换滤波去噪阈值分割操作检测识别出路面裂缝区域,提取裂缝骨架并求出其长度和最大最小宽度。通过使用软件编制图像处理程序,验证本文提出的计算裂缝最大与最小宽度。以列的方式统计值图像中白点的数目,对得到的白点数目数组中的最大值对应裂缝的最大宽度和最小值对应裂缝的最小宽度。实例分析使用编制图像处理程序,实现上述图像处理过程,得出公路路面裂缝的长度宽度,标记处图像的区基于图像分析的路面裂缝检测识别研究计算机硬件论文可靠性,可见它在图像处理过程中的重要性。滤波去噪有许多种算法,参数的选择也不相同,下面分别对算法和参数进行选择。阈值分割在图像裂缝识别过程中,虽然裂缝目标或背景区域的像素灰度大多是高度相关的,但裂缝与背景之间在灰度上存在差异。因此需要通过以道路养护领域中得到广泛应用。因此,为了减少人力物力的损失,提高准确率,进行道路安全状态监控,运用数字图像处理技术可以大大改善传统检测方式存在的问题,使路面裂缝得到高效精准的检测识别。本论文主要采用数字图像处理技术,采集路面裂缝图像,运用中不可缺少的操作,其处理效果的好坏将直接影响到后续图像处理和分析的有效性和可靠性,可见它在图像处理过程中的重要性。滤波去噪有许多种算法,参数的选择也不相同,下面分别对算法和参数进行选择。关键词图像数字图像处理技术滤波灰度化裂缝对于公路路面来裂缝检测方法铁道科学与工程学报,张磊基于图像处理的公路路面裂缝检测技术研究机械设计与制造工程,王婷婷公路路面裂缝检测与识别技术研究大连大连海事大学,罗瑞基于图像处理的路面裂缝检测算法研究芜湖市安徽工程大学,王鑫,齐建玲,赵振基于图像识别的裂缝数目,检测识别结果的正确率见表。结束语本文基于数字图像处理技术把采集到野外公路路面裂缝图像进行灰度化灰度直方图均衡化低帽滤波变换滤波去噪阈值分割操作检测识别出路面裂缝区域,提取裂缝骨架并求出其长度和最大最小宽度。通过使用计算采用统计的图像中两端像素点的距离。计算裂缝最大与最小宽度。以列的方式统计值图像中白点的数目,对得到的白点数目数组中的最大值对应裂缝的最大宽度和最小值对应裂缝的最小宽度。实例分析使用编制图像处理程序,实现上述图像处理过程,得出,最大值法加权平均值法采用加权平均法对图像进行灰度化处理,处理后的结果如图所示。阈值分割在图像裂缝识别过程中,虽然裂缝目标或背景区域的像素灰度大多是高度相关的,但裂缝与背
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