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一种基于3D点云和深度学习的间隙检测方法 

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申请/专利权人:中车南京浦镇车辆有限公司

摘要:本发明公开了一种基于3D点云和深度学习的间隙检测方法,涉及轨道车辆技术领域,该方法包括:获取间隙检测用转向架图像数据,并基于目标检测网络对转向架图像数据进行点位识别,筛选得到待处理图像;利用三维成像技术对待处理图像进行三维重建处理,得到间隙测量用点云数据;基于深度学习算法对间隙测量用点云数据进行语义分割,并根据不同语义类别之间的边界,标定出目标区域;利用体素到点云的转换技术,将目标区域转换为目标点云数据,并对目标点云数据进行平面拟合处理,获取间隙测量用几何特征,根据几何特征计算得到转向架间隙距离。本发明通过基于3D点云和深度学习的算法,准确、方便、快捷的进行测量转向架止挡间隙距离。

主权项:1.一种基于3D点云和深度学习的间隙检测方法,其特征在于,该基于3D点云和深度学习的间隙检测方法包括:S1、获取间隙检测用转向架图像数据,并基于目标检测网络对转向架图像数据进行点位识别,筛选得到待处理图像;S2、利用三维成像技术对待处理图像进行三维重建处理,得到间隙测量用点云数据;S3、基于深度学习算法对间隙测量用点云数据进行语义分割,并根据不同语义类别之间的边界,标定出目标区域;S4、利用体素到点云的转换技术,将目标区域转换为目标点云数据,并对目标点云数据进行平面拟合处理,获取间隙测量用几何特征,根据几何特征计算得到转向架间隙距离;其中,所述几何特征包括测量平面、中心点及测量平面的法向轴。

全文数据:

权利要求:

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