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文檔簡介
1、隨著機(jī)器人技術(shù)和計(jì)算機(jī)視覺算法理論發(fā)展,機(jī)器人的應(yīng)用場所得到了極大的拓展。具備一定的自主導(dǎo)航和地形識(shí)別能力成為室外移動(dòng)機(jī)器人正常工作的重要前提。由于室外自然環(huán)境有別于室內(nèi)環(huán)境,存在非結(jié)構(gòu)化以及復(fù)雜多變等問題。因此不同的地形對于機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)能力將會(huì)產(chǎn)生各種各樣的限制。機(jī)器人對于環(huán)境的感知過程中,視覺可以提供豐富的信息,基于視覺的地形識(shí)別有助于機(jī)器人對于即將通過的地形進(jìn)行理解并作出合理預(yù)測。對于地形進(jìn)行精確的識(shí)別,將保證移動(dòng)機(jī)器人在自然環(huán)境
2、中安全、穩(wěn)定地運(yùn)動(dòng)。本文研究了基于視覺的移動(dòng)機(jī)器人地形識(shí)別算法,主要工作如下:
首先,論述了地形識(shí)別的研究背景和意義,綜述了國內(nèi)外文獻(xiàn)對于移動(dòng)機(jī)器人地形識(shí)別技術(shù)的研究現(xiàn)狀,分析了基于視覺的地形識(shí)別相較于其他傳感器存在的優(yōu)越性,從場景分割和地形特征提取以及目前公開的地形數(shù)據(jù)集幾個(gè)方面對當(dāng)前基于視覺的地形識(shí)別研究中存在的問題進(jìn)行了分析,介紹了本文的主要研究內(nèi)容和章節(jié)安排。
第二,在對于當(dāng)前地形分類實(shí)驗(yàn)采取的公共數(shù)據(jù)集的研
3、究基礎(chǔ)之上,提出建立了更全面的SDUterrain地形數(shù)據(jù)集。該數(shù)據(jù)集利用消費(fèi)級(jí)相機(jī)和攝像頭采集,包含光照多樣性、場景復(fù)雜性等等地形樣本,并進(jìn)行了標(biāo)注,具備一定的樣本豐富性。
第三,針對室外場景復(fù)雜多變的特點(diǎn),對于混合地形樣本圖像分割進(jìn)行了嘗試,采取了分水嶺算法和圖論方法進(jìn)行分割。其中分水嶺算法會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的過分割,因此本文將基于比較理論的圖論方法與分水嶺算法分割相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了適用于地形場景的分割方案,改善了過分割現(xiàn)象,分割得到
4、了完整的地形區(qū)域和包括地平線在內(nèi)的區(qū)域界線。
第四,分析了地形圖像的特征特點(diǎn),對于地形數(shù)據(jù)集樣本提取了顏色直方圖、LBP(Local Binary Pattern,局部二值模式)、SIFT(Scale-Invariant Feature Transform,尺度不變特征變換)、CEDD(Color and Edge Directivity Descriptor,顏色和邊緣方向性描述子)四種特征,并采用ELM(Extreme L
5、earning Machine,極限學(xué)習(xí)機(jī))作為地形識(shí)別分類器。在實(shí)驗(yàn)階段首先對于ELM應(yīng)用于地形識(shí)別特征分類進(jìn)行合適參數(shù)組合選取測試實(shí)驗(yàn),再分別對于各特征采取不同激活函數(shù)和隱元進(jìn)行分類實(shí)驗(yàn)后,確定了最優(yōu)的參數(shù)選取區(qū)間,有利于后續(xù)地形識(shí)別中提高整體分類精度和節(jié)約隱元選擇時(shí)間。隨后,在此基礎(chǔ)上對于單一特征進(jìn)行地形分類實(shí)驗(yàn),在單一特征精度不足的情況下,嘗試特征融合的方案,將具有互補(bǔ)特性的顏色直方圖特征與LBP特征融合,取得了優(yōu)于單一特征的地
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