不离散数字图像的情况,本文的方法提取的骨架可以更好满足骨架的基本性质,更能适应计算机识别中的各种情况然而,要想达到最初的设计初衷,还需要进步深入的研究目前,本文用曲线演化得到物体的视觉重要部分只是单单从边界信息方面提取物体的这个主要部分,其中也存在些不尽人意的地方要准确表达人类视觉感知最突出的部分,还需要借助边界结构面积分布等因素,运用综合优化的策略才能得到期望的结果这会涉及到人类认知学图像图形学模糊理论优化理论等多门学科的知识,将是个具有很大应用前景和智能化程度很高的发展方向骨架树描述及有关识别算法研究骨架树的基本概念图像识别是计算机视觉的重要组成部分,图像的识别过程就是将目标图像的描述与模型库中模型的描述进行相似性度量,通过数值化的差值决定匹配结果的过程图像识别系统中用于匹配的方法很多,它主要由图像描述的方法来决定因此骨架的描述是骨架应用中的重点和难点问题之从国内外的研究方面来看,大部分的侧重点是基于图的相似性匹配这些方法通过人为的指定骨架间的对应位置,评估骨架枝的变形程度,从而得到骨架枝的相似程度过多的人为因素,使得这类方法只能成为种研究性的探索活动,无法真正应用到实际的机器识别活动中论文对于骨架描述问题进行了较为全面的研究,在有效分析了相关的描述里第种是基于不变矩的骨架描述,第二种是基于骨架树的描述方式,利用树的金字塔式结构特点组织骨架的拓扑形状信息基于几何特征的树结构匹配方法用于图像描述时,物体几何特征尤其是基本的拓扑特征表达效果突出明显,并且简单容易操作,在识别系统的应用中有着得天独厚的优势因此我们对此进行了进步的研究,在宋婷骨架树研究的基础上改进了形状相似性度量方法,使得拓扑相似性度量和形状相似性度量实现有效结合,建立起个由上到下由粗到精的图像相似度匹配度量策略骨架树模型的建立骨架表征了物体的拓扑特性和形状特性,形状特性描述物体的轮廓形状,拓扑特性可认为是物体各部分间的连接关系我们将骨架的拓扑特性映射到个树状结构中,称之为骨架树为了建立骨架树,将骨架上的点分为三类分叉点端点和连接点仅有个邻接点的骨架点称为端点有两个以上邻接点的骨架点称为分叉点骨架上除分支点和端点外的点称为连接点如果两个骨架点之间仅含有连接点则称这两个点是直接相连的直接相连的两个骨架点之间的所有连接点的集合称为骨架枝对于大部分仿射状物体,我们把最大内切圆半径最大并且靠近物体重心的骨架点作为根节点这样,根节点尽量位于物体的中心且代表了最重要的形状信息确定了根节点后,把与根节点直接相连分叉点或端点作为根节点的子节点之后,对每个子节点用同样的方法找到各自的子节点,直到骨架上所有的分叉点和端点都在骨架树中此时,骨架就转化为个骨架树骨架树的层次和节点间的连接关系反映了骨架的拓扑特性,对骨架树的匹配计算可以实现物体拓扑相似性的度量此外,骨架枝代表了物体个部分的形状信息,在骨架提取中计算出骨架点的特征信息如骨架点的分支数最大半径等使骨架树的节点包含形状的信息,还可以进行物体形状相似性的度量骨架树形状描述及有关识别算法在般二维物体的匹配中,只要拓扑骨架的提取足够精确,基于骨架树的拓扑相似性度量已能对大部分的二维物体进行有效的拓扑分类但对于拓扑相同而形状不同的物体,由拓扑匹配算法所得的拓扑距离均为零,这说明仅仅对其进行拓扑匹配还无法区分这些物体,还需要进步的形状匹配加以区分对于那些形状特征较为复杂的物体,骨架的小分支数较多,如果仅仅考虑其拓扑信息,有时会给匹配结果带来偏差为了对物体进行更为精确的匹配,要求在骨架匹配中既抓住其最主要的拓扑特征也要考虑其形状的信息,不仅对其拓扑相似性进行度量,还要对其形状相似形进行度量形状特征描述对于二维图像,物体的形状特征般包括物体的面积长短边界弯曲程度,骨架是骨架枝的集合,骨架枝包含着物体中轴的位置和最大圆半径,相当于代表着物体的面积长短弯曲程度等形状信息,所以骨架基本上可以表征物体绝大部分的形状特征这样可以利用骨架枝匹配距离度量骨架枝对应的性状的相似程度为了能够计算骨架枝间的匹配距离,消除尺度变换对形状匹配结果的影响,需要对骨架枝进行归化处理下面介绍详细的方法设骨架枝为,为该骨架枝上点的坐标,是该点对应的最大内切圆半径归化的基本思想是通过骨架枝坐标平移旋转拉伸等操作将骨架枝曲线的两个端点的连线变换到轴正向上,其起点置于原点,终点置于点,处通过这些操作,将骨架枝化为以同坐标为参数的形式,从而方便在相同的坐标区间和参数下对两个骨架枝进行比较,通过拉伸系数来度量骨架枝曲线在长度上的差异同时,对半径的归化可以消除尺度变换对匹配结果的影响,使得形状相似度计算忽略缩放的因素基于拓扑和形状相似度结合的识别算法在形状匹配中,两个骨架枝的匹配距离表示了骨架枝的近似程度,也即是各自代表的形状间的相似性距离越小则表明两个形状间越相似在两个骨架的骨架枝之间建立最佳匹配关系,则骨架的形状匹配距离定义为建立最佳匹配关系的骨架枝的匹配距离之和如果在建立最佳匹配关系时,考虑的是拓扑相似性的最佳匹配结果,则可以建立基于拓扑和形状相似度结合的最佳匹配结果,有效度量物体间的相似性结论本部分在宋婷骨架树研究的基础上重新整理分析了相更优的匹配效果当然,基于骨架的图像识别技术是个相当广泛的体系这里论文只是在定的假设条件下,就其中的几点要素展开论述和证明,真正能投入到实际应用中还需要多方面的综合处理基于骨架的目标表示和识别技术尚有很多问题需要探讨研究和解决,作者相信,随着各项理论的进步完善和技术的进步发展,有关骨架的目标表示和识别技术必将取得丰硕的成果参考文献,,,,,,致谢本论文是在导师柳长青的悉心指导下完成的,从选题研究实验,直至论文的最后完成,其中任何点成绩的取得都离不开柳老师的关怀和点拨柳老师他严谨求实的治学态度渊博的学识严格的要求和耐心的教诲对我的学士论文的顺利完成起着至关重要的作用,也将使我终生受益在此向柳老师致以最真诚的感谢衷心感谢计算机系的各位老师,他们不仅教给我知识,更重要的是教给我严谨的治学态度和科学的学习方法,使我在学习的道路上断前择到具体的写作过程,论文初稿与定稿无不凝聚着李老师的心血和汗水,在我的毕业设计期间,老师为我提供了种种专业知识上的指导和些富于创造性的建议,在此向李老师表示深深的感谢和崇高的敬意,在临近毕业之际,我还要借此机会向在这三年中给予我诸多教诲和帮助的各位老师表示由衷的谢意,感谢他们三年来的辛勤栽培。不积跬步何以至千里,各位任课老师认真负责,在他们的悉心帮助和支持下,我能够很好的掌握和运用专业知识,并在设计中得以体现,顺利完成毕业论文。同时,在论文写作过程中,我还参考了有关的书籍,在这里并向有关的作者表示谢意。最后我还要感谢母校,大学四年来对我的栽培。致敬纵向水平杆,横向水平杆后,应立即设置连墙件。顶层立杆高出女儿墙顶。在封闭型脚手架的同步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。对接扣件开口应朝上或朝内。脚手板应满铺铺稳离开墙面脚手架的拆除应全面检查脚手架的扣件连接,连墙件及支撑体系是否符合构造要求。应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序及措施,经主兰州交通大学继续教育学院毕业设计论文管部门批准后方可实施。应对班组进行专项安全技术交底。应首先清除脚手架上的杂物及障碍物。应根据拆除区域划出施工警戒线,并派专人值班,以免其它人进入作业区。拆除脚手架时,应符合下列规定拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架分段拆除高差应不大于步,如高差大于步,应增设连墙件加固。脚手架采取分段,分立面拆除时,对不拆的脚手架两端,应按前述连墙件及剪力撑的设置要求加固。安全措施及规定搭拆阶段的安全措施脚手架基础应浇捣素混凝土,否则应埋入土中不小于,或采用热块绑扎扫地杆。搭设架子的工人必须佩带安全带。搭拆过程中划出安全区,设专人负责警示,挂标志,禁止行人进入。没有搭拆完的脚手架在每收工时定要确定架子的稳定,并有临时附墙和加固措施,以免发生意外。拆脚手架应统指挥,上下呼应动作协调,当解开与另人有关的扣件时应先告知对方,以防坠落。拆除脚手架时应步清,不准采用踏步式拆除方法。纵向剪力撑应先拆除中间扣,然后拆除两边扣。拆下的钢管扣件应按类分放,零配件装在容器内,然后用井架送到地面,严禁高空抛掷。使用阶段的安全措施各通道洞口临边和易爆用品处应悬挂安全标志,应配置足够数量的灭火器,尤其是电焊工操作时必须设专人监护,防止火星点烯安全网,竹篱笆,脚手架上禁止吸烟。脚手架四角应与建筑物避雷接地有可靠的连接。各种电线不得直接缠绕在钢管上,在万不得已时必须确保电线电动器具和脚手架接触部位有可靠的绝缘措施。兰州交通大学继续教育学院毕业设计论文其它部位脚手架为保证材料的周转运输,在每层搭设卸料平台个,施工中应确保安全操作。卸料平台搭设示意图见图。架子搭设时与建筑物拉结必须牢固可靠,挑架搭设时在梁边预埋钢筋,以利拉结稳固,其埋设大样见图。楼梯阳台临边搭设防护栏杆以保证行人安全见图。图卸料平台搭设示意图兰州交通大学继续不离散数字图像的情况,本文的方法提取的骨架可以更好满足骨架的基本性质,更能适应计算机识别中的各种情况然而,要想达到最初的设计初衷,还需要进步深入的研究目前,本文用曲线演化得到物体的视觉重要部分只是单单从边界信息方面提取物体的这个主要部分,其中也存在些不尽人意的地方要准确表达人类视觉感知最突出的部分,还需要借助边界结构面积分布等因素,运用综合优化的策略才能得到期望的结果这会涉及到人类认知学图像图形学模糊理论优化理论等多门学科的知识,将是个具有很大应用前景和智能化程度很高的发展方向骨架树描述及有关识别算法研究骨架树的基本概念图像识别是计算机视觉的重要组成部分,图像的识别过程就是将目标图像的描述与模型库中模型的描述进行相似性度量,通过数值化的差值决定匹配结果的过程图像识别系统中用于匹配的方法很多,它主要由图像描述的方法来决定因此骨架的描述是骨架应用中的重点和难点问题之从国内外的研究方面来看,大部分的侧重点是基于图的相似性匹配这些方法通过人为的指定骨架间的对应位置,评估骨架枝的变形程度,从而得到骨架枝的相似程度过多的人为因素,使得这类方法只能成为种研究性的探索活动,无法真正应用到实际的机器识别活动中论文对于骨架描述问题进行了较为全面的研究,在有效分析了相关的描述里第种是基于不变矩的骨架描述,第二种是基于骨架树的描述方式,利用树的金字塔式结构特点组织骨架的拓扑形状信息基于几何特征的树结构匹配方法用于图像描述时,物体几何特征尤其是基本的拓扑特征表达效果突出明显,并且简单容易操作,在识别系统的应用中有着得天独厚的优势因此我们对此进行了进步的研究,在宋婷骨架树研究的基础上改进了形状相似性度量方法,使得拓扑相似性度量和形状相似性度量实现有效结合,建立起个由上到下由粗到精的图像相似度匹配度量策略骨架树模型的建立骨架表征了物体的拓扑特性和形状特性,形状特性描述物体的轮廓形状,拓扑特性可认为是物体各部分间的连接关系我们将骨架的拓扑特性映射到个树状结构中,称之为骨架树为了建立骨架树,将骨架上的点分为三类分叉点端点和连接点仅有个邻接点的骨架点称为端点有两个以上邻接点的骨架点称为分叉点骨架上除分支点和端点外的点称为连接点如果两个骨架点之间仅含有连接点则称这两个点是直接相连的直接相连的两个骨架点之间的所有连接点的集合称为骨架枝对于大部分仿射状物体,我们把最大内切圆半径最大并且靠近物体重心的骨架点作为根节点这样,根节点尽量位于物体的中心且代表了最重要的形状信息确定了根节点后,把与根节点直接相连分叉点或端点作为根节点的子节点之后,对每个子节点用同样的方法找到各自的子节点,直到骨架上所有的分叉点和端点都在骨架树中此时,骨架就转化为个骨架树骨架树的层次和节点间的连接关系反映了骨架的拓扑特性,对骨架树的匹配计算可以实现物体拓扑相似性的度量此外,骨架枝代表了物体个部分的形状信息,在骨架提取中计算出骨架点的特征信息如骨架点的分支数最大半径等使骨架树的节点包含形状的信息,还可以进行物体形状相似性的度量
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