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申请/专利权人:中南大学
摘要:本发明提出了基于三维GPR正演技术的道路空洞形态分类方法,利用基于三维时域有限差分方法原理的GprMax3D软件,针对以空洞为代表的典型道路病害体,开展不同形态空洞的三维GPR正演模拟工作,获得相应的三维雷达数据体;对数据体不同方向的图像特征进行信息提取以及基于三维GPR正演模拟的道路空洞形态分类方法联合表征,具有更高的空间分辨率和测量精度;随后提取SIFT特征并采用SVM分类器准确分类道路结构中空洞病害的形态。本发明对三维GPR实测图像解译和提高检测结果判定的可靠性具有重要的指导意义,能够为城市道路地下空洞雷达实测数据的分析提供指导。
主权项:1.基于三维GPR正演技术的道路空洞形态分类方法,其特征在于:包括如下步骤:S1:三维GPR道路空洞建模及三维GPR数据获取,采用GprMax3D来搭建三维道路空洞仿真模型,并获取3DGPR空洞数据;S2:空洞形态不同方向的图像提取,并分别沿着xoy和xoz平面获取B-scan图像集和C-scan图像集;在步骤S2中:从GPR空洞数据的三维结构S中提取出二维剖面图B-scan和水平切面图C-scan的二维数据,使用它们的联合数据进行地下空洞的形态识别:1沿平行于xoz平面依次从S中提取二维数据,并成像获得多幅剖面图S1={B1,B2,B3,…,Bn},n=lyΔy,其中Bn代表每张B-scan,S1则是n幅B-scan的集合,ly为模型空间y轴长度,Δy是y轴方向的空间步长,另外,在提取出B-scan后,对每幅图像进行去直达波、数据标准化、深度和速度变化校正预处理操作,移除信号和背景噪声,对B-scan进行等间距地抽取,以堆叠方式进行展示;2沿平行于xoy平面从S中提取二维数据,并成像获得多幅水平切面图S2={C1,C2,C3,…,Cm},m=lzΔz,其中Cm代表每张C-scan,S2则是m幅水平切面的集合,lz为模型空间z轴长度,Δz是z轴方向的空间步长;S3:空洞形态联合表征,按序排列B-scan图像和C-scan图像,将其组合拼接成一幅新的二维图像;在步骤S3中:将多幅B-scans和C-scans图像进行融合,每个空洞模型筛选出8幅B-scans{B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8}和12幅C-scans{C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12},并按序排列组合成一幅新的二维图像,该图像集合I表示为式1,每个三维空洞最终将转化为一幅信息特征融合后的图像, S4:提取SIFT特征,提取新组合图像的尺度不变特征转换特征,即SIFT特征;S5:SVM分类器训练测试,对提取出的SIFT特征先后进行K-means聚类和词袋模型转换,之后得到新的图像向量,将其作为SVM分类器的输入,实现SVM分类器的训练和测试;S6:空洞形态分类结果,SVM分类器训练和测试之后,输出空洞形态的分类结果。
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百度查询: 中南大学 基于三维GPR正演技术的道路空洞形态分类方法
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