作者:
原文服务方: 计算机测量与控制       
摘要:
针对混浊水下管线检测过程中由于光学图像成像不清而难以实现自动跟踪的问题,提出一种基于机器视觉和声纳图像处理的水下管线自动跟踪方法;鉴于声纳图像噪声大的问题,该方法采用Gabor滤波器增强管线特征,然后通过二值化,以及Canny边缘提取管线轮廓,最后通过霍夫变换得到管线的几何特征;为了提高管线提取的效率,采用卡尔曼滤波对管线走向和位置进行预测;通过ROV实验,结果表明,该方法能够减少图像搜索的面积,减少处理时间,成功地提取出管线特征;该方法应用于混浊水下管线跟踪是可行的、有效的.
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文献信息
篇名 基于机器视觉的ROV水下管线自动跟踪方法
来源期刊 计算机测量与控制 学科
关键词 管线检测 声纳图像 Gabor滤波器 Canny算子 卡尔曼滤波
年,卷(期) 2015,(2) 所属期刊栏目 算法、设计与应用
研究方向 页码范围 539-541
页数 3页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI
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作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 韩银锋 西安航空职业技术学院计算机工程学院 17 17 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
管线检测
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Gabor滤波器
Canny算子
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研究起点
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期刊影响力
计算机测量与控制
月刊
1671-4598
11-4762/TP
大16开
北京市海淀区阜成路甲8号
1993-01-01
出版文献量(篇)
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