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基于机器学习识别与标记分水岭分割的盲道图像定位
引用本文:魏彤,周银鹤.基于机器学习识别与标记分水岭分割的盲道图像定位[J].光学精密工程,2019,27(1):201-210.
作者姓名:魏彤  周银鹤
作者单位:北京航空航天大学 仪器科学与光电工程学院,北京,100089;北京航空航天大学 仪器科学与光电工程学院,北京,100089
基金项目:北京市科技计划项目资助(No.Z151100002115022)
摘    要:视觉导盲仪是一种旨在解决盲人出行困难的导盲设备,为了实现视觉导盲仪诱导盲人找到盲道并沿盲道行走,提出了一种基于机器学习识别与标记分水岭分割的盲道图像定位算法,通过离线训练与在线的识别、分割来定位盲道区域。首先对盲道图像进行视角变换的预处理,根据盲道的地面方程将变化的倾斜视角转换为固定的俯视视角,消除射影变换带来的失真;然后利用局部二进制模式描述子提取鸟瞰图的纹理特征,以自适应增强学习算法离线训练盲道识别分类器;进而利用分类器对鸟瞰图像进行在线识别,粗略确定盲道区域;最后将识别结果进行形态学处理后作为标记,利用标记分水岭算法得到精确分割的盲道区域并定位盲道中心线。在研制的视觉导盲仪上进行验证,结果表明盲道定位准确率达到了95.44%,速度平均每秒8帧,具有高准确率的同时达到实时性要求,为盲道的准确三维定位提供了必要条件。

关 键 词:盲道图像定位  视角变换  图像识别  图像分割
收稿时间:2018-06-12

Blind sidewalk image location based on machine learning recognition and marked watershed segmentation
WEI Tong Zhou yinhe.Blind sidewalk image location based on machine learning recognition and marked watershed segmentation[J].Optics and Precision Engineering,2019,27(1):201-210.
Authors:WEI Tong Zhou yinhe
Affiliation:School of Instrumentation Science and Opto-Electronics Engineering, Beihang University, Beijing 100089, China
Abstract:
Keywords:blind sidewalk image location  perspective transformation  image recognition  image segmentation
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