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基于Beamlet变换的线特征提取方法研究
作 者: 周沥沥
导 师: 曾接贤
学 校: 南昌航空大学
专 业: 信号与信息处理
关键词: Beamlet变换 线特征提取 无结构 树结构 裂纹检测
分类号: TP391.41
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
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内容摘要
线特征检测在计算机视觉、模式识别和图像处理领域中发挥着极其重要的作用。传统的线特征检测方法都是以像素点为单位进行处理,这与人类视觉感知系统并不相同。为了有效地分析和处理某些高维空间数据,近年来基于多尺度分析方法的图像线特征提取有了突飞猛进的发展。Beamlet变换是多尺度几何分析方法中的一种,它以线为单位进行积分,从而得到图像的线特征。该方法符合人类视觉识别物体的基本特点。本文以Beamlet变换为基础,深入研究Beamlet算法,主要研究内容和成果如下:1、提出了一种改进的Beamlet无结构算法与Canny算子相结合的方法提取复杂图像的线特征。该方法首先对图像进行Beamlet变换,通过改进Beamlet无结构算法,采用新的能量统计和制定新的划线规则,以保证每个二进方块最多有一条最优基;其次,对图像用Canny算子检测边缘,通过选取较大的Sigma,只检测明显的大边缘;最后,两者结合得到图像的线特征。从计算复杂度和提取的线特征的线型连接程度等方面对该算法的性能进行了评价,并与现有的方法进行了比较,实验结果表明,该方法克服了两种方法单独提取线特征时存在的断裂、重叠、模糊和虚假边缘的缺点,有效地提高了复杂图像线特征提取的准确性和连续性。2、提出了一种改进的Beamlet树结构算法,并将其应用到路面裂纹检测中。针对Beamlet树结构算法计算量大的缺点,提出了一种改进的Beamlet树结构算法,并将其应用到路面裂纹检测中,从而解决了路面裂纹检测抗噪性差、检测不准确等问题。该路面裂纹检测方法首先利用乘积因子对路面裂纹图像进行校正,从而消除不均匀背景的影响;其次,利用Otsu算法将图像转化为二值图像;最后,在对图像离散Beamlet变换的基础上,结合Beamlet自身的多尺度树型结构从图像中提取裂纹,将“自下而上”寻找目标函数最优值的策略改为“自上而下”的寻找过程,从而减少了运算量,缩短了运算时间。实验结果表明,该方法可以快速地从复杂路面背景和噪声干扰情况下提取裂纹,并且保持了裂纹的连续性。
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全文目录
摘要 3-4 Abstract 4-8 第1章 绪论 8-12 1.1 研究背景和意义 8-9 1.2 线特征提取的研究现状 9-10 1.3 本文的研究内容和组织结构 10-12 第2章 图像线特征提取的方法 12-31 2.1 传统的线特征提取方法 12-20 2.1.1 基于空域微分算子的方法 12-16 2.1.2 基于 Radon 变换的方法 16-18 2.1.3 基于霍夫变换的方法 18-20 2.2 基于 Beamlet 变换的线特征提取方法 20-30 2.2.1 Beamlet 变换理论 21-25 2.2.2 Beamlet 算法 25-30 2.3 本章小结 30-31 第3章 改进的Beamlet&Canny结合的复杂图像线特征提取方法 31-44 3.1 引言 31-32 3.2 Beamlet 变换及其相关分析 32-34 3.2.1 离散 Beamlet 变换 32-33 3.2.2 Beamlet 无结构算法的不足 33-34 3.3 改进的 Beamlet 无结构算法 34-37 3.3.1 新的能量统计和新的划线规则 34-36 3.3.2 实验及结果分析 36-37 3.4 改进的 Beamlet&Canny 结合的复杂图像线特征提取方法 37-38 3.4.1 基本思想 37 3.4.2 算法实现 37-38 3.5 实验及结果分析 38-43 3.5.1 线特征提取效果对比分析 38-42 3.5.2 计算复杂度对比分析 42 3.5.3 算法性能对比分析 42-43 3.6 结论 43-44 第4章 改进的Beamlet树结构线特征提取算法及其应用 44-55 4.1 引言 44-45 4.2 Beamlet 树结构算法及其改进 45-48 4.2.1 Beamlet 树结构算法及其不足 45 4.2.2 改进的 Beamlet 树结构算法 45-48 4.3 改进算法在路面裂纹检测中的应用 48-51 4.3.1 图像预处理 48-50 4.3.2 Otsu 法二值化 50-51 4.3.3 路面裂纹检测的算法步骤 51 4.4 实验及结果分析 51-54 4.4.1 算例 1 51-52 4.4.2 算例 2 52-54 4.5 结论 54-55 第5章 总结与展望 55-57 5.1 总结 55-56 5.2 展望 56-57 参考文献 57-61 攻读硕士期间发表的论文和参与的科研项目 61-62 致谢 62-63
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中图分类: > 工业技术 > 自动化技术、计算机技术 > 计算技术、计算机技术 > 计算机的应用 > 信息处理(信息加工) > 模式识别与装置 > 图像识别及其装置
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