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1、隨著我國(guó)高速鐵路客流量和里程數(shù)的迅速增長(zhǎng),動(dòng)車組日常維修作業(yè)的工作量逐年激增。如何利用好動(dòng)車組維修信息,快速、準(zhǔn)確、及時(shí)地完成動(dòng)車組的維護(hù)工作是保障動(dòng)車組安全運(yùn)營(yíng)的重要任務(wù)。本文在研究增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(Augmented Reality,簡(jiǎn)稱AR)技術(shù)的基礎(chǔ)上,提出了基于TLD(Tracking-Learning-Detection,簡(jiǎn)稱TLD)的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)目標(biāo)跟蹤算法。并設(shè)計(jì)了CRH380BL動(dòng)車組增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)輔助維修系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)輔助維修作業(yè)人員
2、完成維修作業(yè)任務(wù),整合維修作業(yè)信息,規(guī)范維修作業(yè)人員的作業(yè)流程,從而提高日常維修作業(yè)的效率。
本文在研究基于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的目標(biāo)跟蹤算法基本原理基礎(chǔ)上,結(jié)合CRH380BL動(dòng)車組維修作業(yè)場(chǎng)景的特點(diǎn),分別進(jìn)行了系統(tǒng)目標(biāo)檢測(cè)算法、目標(biāo)跟蹤算法和三維注冊(cè)算法的設(shè)計(jì)。本文的研究重點(diǎn)是如何在保證目標(biāo)跟蹤結(jié)果高準(zhǔn)確度的前提下,實(shí)現(xiàn)計(jì)算過(guò)程的高速度。本文完成的工作如下:
首先對(duì)目標(biāo)檢測(cè)算法進(jìn)行了研究,提出了使用HOG(Histogra
3、m of OrientedGradient,簡(jiǎn)稱HOG)特征檢測(cè)算子作為目標(biāo)跟蹤算法特征檢測(cè)算法的方案。通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)場(chǎng)景的特征提取實(shí)驗(yàn),完成了CRH380BL動(dòng)車組轉(zhuǎn)向架目標(biāo)跟蹤的特征提取,并進(jìn)行了特征匹配實(shí)驗(yàn),分析了目標(biāo)檢測(cè)算法的優(yōu)缺點(diǎn)。
其次通過(guò)MATLAB和VS2013混合編程,對(duì)基于檢測(cè)目標(biāo)的TLD跟蹤算法進(jìn)行了改進(jìn)。并以CRH380BL動(dòng)車組轉(zhuǎn)向架更換檢修作業(yè)視頻數(shù)據(jù)為例,實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了算法的有效性。
結(jié)合K
4、CF(Kernel Correlation Filter,簡(jiǎn)稱KCF)算法完成了面向增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)系統(tǒng)的TLD-G目標(biāo)跟蹤算法設(shè)計(jì)。原始TLD算法更加看重檢測(cè)器的檢測(cè)結(jié)果。由于采用滑動(dòng)窗方式的檢測(cè)器需要處理大量的圖像塊,嚴(yán)重影響了實(shí)時(shí)性。本文利用減小滑動(dòng)窗口掃描范圍的方法,提高了算法的計(jì)算速度。并進(jìn)行了TLD-G算法的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集實(shí)驗(yàn)和CRH380BL動(dòng)車組轉(zhuǎn)向架更換檢修作業(yè)視頻數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)。結(jié)果表明,算法的運(yùn)算速度、精確性和魯棒性均能滿足增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)
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