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复杂环境下基于视觉显著性特征的铁轨识别方法
引用本文:宋亚帆,潘迪夫,韩锟.复杂环境下基于视觉显著性特征的铁轨识别方法[J].铁道科学与工程学报,2018(4).
作者姓名:宋亚帆  潘迪夫  韩锟
作者单位:中南大学交通运输工程学院
摘    要:为解决复杂环境下铁轨边缘识别问题,提出一种基于显著性特征的复杂环境铁轨识别方法:通过引入多尺度Gabor能量算子和环境抑制算子,建立基于视觉机制的边缘检测模型,实现铁轨边缘特征的检测,并对环境干扰信息进行抑制;建立铁轨显著性评价模型,对检测结果中对非铁轨边缘进行滤除;提出基于统计学的铁轨特征增强方法,对铁轨边缘片段进行连接增强。试验结果表明,该方法对于光照变化和噪声干扰的鲁棒性较强,相比其他的边缘检测方法,更适用于复杂环境下的铁轨识别,同时可以应用于相似检测环境下的其他场景。

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