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近岸海浪视频浪高自动检测
引用本文:宋巍,周旭,毕凡,郭东琳,高松,贺琪,白志鹏. 近岸海浪视频浪高自动检测[J]. 中国图象图形学报, 2020, 25(3): 507-519
作者姓名:宋巍  周旭  毕凡  郭东琳  高松  贺琪  白志鹏
作者单位:上海海洋大学信息学院, 上海 201306,上海海洋大学信息学院, 上海 201306,国家海洋局北海预报中心, 青岛 266061;山东省海洋生态环境与防灾减灾重点实验室, 青岛 266061,国家海洋局北海预报中心, 青岛 266061;山东省海洋生态环境与防灾减灾重点实验室, 青岛 266061,国家海洋局北海预报中心, 青岛 266061;山东省海洋生态环境与防灾减灾重点实验室, 青岛 266061,上海海洋大学信息学院, 上海 201306,中国人民解放军61741部队
基金项目:国家重点研发计划项目(2016YFC1401902);上海市科委部分地方院校能力建设项目(17050501900);中国-东盟海上合作基金(000160007)
摘    要:目的 目前基于视觉信息的海浪要素检测方法分为基于立体视觉和基于视频/图像特征的检测方法,前者对浪高的解析不稳定、模型复杂、鲁棒性较差、不能很好地满足实际应用的需求,后者主要检测海浪的运动方向和浪高等级,无法获取精确的浪高值,其中基于图像特征的检测受限于先验知识,检测稳定性较差。为此,本文结合深度学习的特征学习机制,提出了一种面向近岸海浪视频的浪高自动检测方法。方法 从近岸海浪监控视频中提取视频帧图像,计算相邻两帧差分获取差分图像,通过数据预处理对静态图像集和差分图像集进行数据扩充;针对两类图像集分别设计多层局部感知卷积神经网络NIN(network in network)结构并预训练网络模型;分别用预训练的网络模型提取静态图像和差分图像的高层特征来表达空间和时间维度的信息,并融合两类特征;通过预训练支持向量回归SVR(support vactor regerssion)模型完成浪高的自动检测。结果 实验结果表明,本文近岸海浪视频浪高检测方法在浪高检测上的平均绝对误差为0.109 5 m,平均相对误差为7.39%;从不同绝对误差范围内的测试集精度上可以看出,基于时间和空间信息融合的回归模型精度变化更加平稳,基于空间信息的NIN模型的精度变化幅度较大,因此本文方法有较好的检测稳定性。结论 通过预训练卷积神经网络提取近岸视频图像时间和空间信息融合的方式,有效弥补了人工设计特征的不完备性,对近岸视频的浪高检测具有较强的鲁棒性,在业务化检测需求范围内(浪高平均相对误差≤ 20%)有着较好的实用性。

关 键 词:浪高检测  近岸海浪视频  深度学习  多层局部感知卷积神经网络  特征提取
收稿时间:2019-04-22
修稿时间:2019-09-14

Automatic wave height detection from nearshore wave videos
Song Wei,Zhou Xu,Bi Fan,Guo Donglin,Gao Song,He Qi and Bai Zhipeng. Automatic wave height detection from nearshore wave videos[J]. Journal of Image and Graphics, 2020, 25(3): 507-519
Authors:Song Wei  Zhou Xu  Bi Fan  Guo Donglin  Gao Song  He Qi  Bai Zhipeng
Affiliation:College of Information, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China,College of Information, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China,North China Sea Marine Forecasting Center of State Oceanic Administration, Qingdao 266061, China;Shandong Provincial Key Laboratory of Marine Ecological Environment and Disaster Prevention and Mitigation, Qingdao 266061, China,North China Sea Marine Forecasting Center of State Oceanic Administration, Qingdao 266061, China;Shandong Provincial Key Laboratory of Marine Ecological Environment and Disaster Prevention and Mitigation, Qingdao 266061, China,North China Sea Marine Forecasting Center of State Oceanic Administration, Qingdao 266061, China;Shandong Provincial Key Laboratory of Marine Ecological Environment and Disaster Prevention and Mitigation, Qingdao 266061, China,College of Information, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China and 61741 PLA Troops, China
Abstract:
Keywords:wave height detection  nearshore wave video  deep learning  network in network architecture  feature extraction
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