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文檔簡介
1、鐵路扣件是鐵路軌道線路的關(guān)鍵部件,其工作狀態(tài)的好壞直接決定著鐵路行車是否安全。近年來,隨著客運機車的不斷提速和大量新型機車的運行,國家對于鐵路線路檢測現(xiàn)代化的要求越來越迫切。由于鐵路線路處于自然環(huán)境,受自然光照的影響,采集到的鐵路圖像會出現(xiàn)光照不均現(xiàn)象,極大影響扣件狀態(tài)檢測的準確率。針對以上問題,本文研究了光照不均勻情況下鐵路扣件的缺陷檢測算法,主要工作如下:
研究了常見的圖像增強算法解決扣件缺陷檢測過程中存在的問題。直方圖均
2、衡化算法可以有效提高圖像對比度,但是容易出現(xiàn)局部區(qū)域過度增強的問題;Retinex方法對原始圖像中高光部分處理能力不足,且需要針對每幅圖像調(diào)整參數(shù),適用性差;由于鐵路扣件圖像中存在局部高光和陰影區(qū)域,同態(tài)濾波算法對這些圖像增強效果差。
針對以上不足,本文將經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解算法引入扣件圖像預(yù)處理。該算法的處理過程完全數(shù)據(jù)驅(qū)動,無需調(diào)整參數(shù),易于實現(xiàn)不同光照質(zhì)量圖像的批量處理;同時該算法在空域?qū)D像進行操作,避免頻域圖像處理算法中存在
3、的灰度值與其空間位置無法對應(yīng)的盲目性。本文將二維經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解和直方圖均衡化算法相結(jié)合,提出一種適用于鐵路光照不均勻圖像的預(yù)處理算法。該算法將圖像分解為光照分量和細節(jié)分量,在增強細節(jié)分量的同時調(diào)整光照分量,達到改善圖像質(zhì)量的目的。實驗證明本算法可以有效降低圖像高光區(qū)域光照強度,適用性強,扣件區(qū)域定位的準確率高。
在上述工作的基礎(chǔ)上,結(jié)合扣件二值輪廓特點,提出一種基于輪廓追蹤的扣件輪廓優(yōu)化算法。對二值圖像中不屬于扣件邊緣的無效輪廓
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