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      一種基于機(jī)載激光點(diǎn)云的電力線提取方法

      2018-06-30 04:25:33呂來東臧玉府黃應(yīng)華
      企業(yè)科技與發(fā)展 2018年12期

      呂來東 臧玉府 黃應(yīng)華

      【摘 要】目前,電力走廊系統(tǒng)的傳統(tǒng)檢修方法因人眼識(shí)別率和空間定位精度等因素制約而導(dǎo)致信息準(zhǔn)確度不高。近年來,隨著機(jī)載激光雷達(dá)(LiDAR)技術(shù)發(fā)展和成本降低,其可獲得地面場景的三維空間信息功能運(yùn)用于電力走廊系統(tǒng)的檢查變得更穩(wěn)定有效。文章提出一種電力線點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理方法:首先通過設(shè)置一定的高程閥值對無效數(shù)據(jù)進(jìn)行大規(guī)模排除;其次通過張量投票算法對數(shù)據(jù)編碼、投票、分解,保留板張量信息,篩選電力線點(diǎn)云;最后基于Snake模型實(shí)現(xiàn)電力線點(diǎn)的快速提取。

      【關(guān)鍵詞】機(jī)載LiDAR數(shù)據(jù);張量投票;板張量;Snake模型

      【中圖分類號(hào)】P235 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688(2018)12-0069-02

      0 引言

      為保障電力線路運(yùn)營安全,必須定期對電力線進(jìn)行巡檢。機(jī)載激光測量因其能夠精準(zhǔn)、高效地獲取電力線路上的數(shù)字模型而被廣泛應(yīng)用于線路安全檢測。對此國內(nèi)外均有一定研究,目前主要有3種方法:利用Hough變換提取電力線方法;利用主成分分析進(jìn)行電力線提取方法;利用人機(jī)交互方式進(jìn)行電力線提取?,F(xiàn)有方法大多存在使用局限性,在實(shí)踐運(yùn)用中存在很大誤差,同時(shí)缺乏對擬合坐標(biāo)系的考慮,擬合模型連續(xù)性較差。

      本文提出一種基于機(jī)載激光點(diǎn)云的電力線提取方法,將電力線提取分為電力線點(diǎn)云的初過濾、通過張量投票確定電力線點(diǎn)云、基于Snake模型的電力線提取3個(gè)過程。

      1 機(jī)載激光點(diǎn)云的電力線提取

      本文采用張量投票識(shí)別線特征點(diǎn)云,用于提取電力線。張量投票中的棒張量、板張量與球張量3個(gè)分量,分別對應(yīng)平面點(diǎn)、線點(diǎn)、特征點(diǎn)。本文通過確定出線點(diǎn)并結(jié)合snake模型提取電力線。

      1.1 張量投票的分量求解

      投票中,需旋轉(zhuǎn)、對齊標(biāo)準(zhǔn)張量場以完成投票計(jì)算,在此基礎(chǔ)上投票棒張量、板張量和球張量。如圖1所示,當(dāng)坐標(biāo)原點(diǎn)o的張量矩陣T的特征值λ1=1,λ2=λ3=0時(shí),則只有棒張量構(gòu)成,即只有唯一的法向e1與x軸對齊。在e1和op構(gòu)成的平面內(nèi),連接o、p兩點(diǎn)的最可能路徑為與o-yz平面相切的圓弧,θ為op與o-yz的夾角,φ為op在平面o-yz投影與y軸的夾角,由此可計(jì)算p點(diǎn)的法向Vp。則接受點(diǎn)p接收的棒投票張量如下:

      S=ψ(s,k,σ)vpvpT(1)

      其中,vp為點(diǎn)p的單位法向量,ψ(s,k,σ)為投票的衰減函數(shù):

      其中,s為兩點(diǎn)間的弧長,k表示弧線的曲率,σ表示控制衰減變化的因子,決定著投票域大小,c為權(quán)衡距離與曲率的控制參數(shù)。

      其中,Rθ是變換矩陣,θ表示o-yz面與op連線的夾角。

      同理,可實(shí)現(xiàn)球張量投票。投票結(jié)束后,各散點(diǎn)均得到包含特征信息的張量矩陣。通過特征分解可得到各分量,根據(jù)每個(gè)分量的顯著性分類各點(diǎn)。

      (1)當(dāng)特征值λ1-λ2>λ2-λ3且λ1-λ2>λ3時(shí),棒張量顯著性最大,表明該點(diǎn)為面元素。

      (2)當(dāng)λ2-λ3>λ1-λ2且λ2-λ3>λ3時(shí),表明該點(diǎn)為線上的點(diǎn)。

      (3)當(dāng)λ3>λ1-λ2且λ3>λ2-λ3時(shí),其球張量顯著性大,表明該點(diǎn)為角點(diǎn)。

      1.2 張量投票電力線點(diǎn)云提取

      設(shè)置合理的高閾值,剔除大部分地面及低矮植物點(diǎn)云,得到粗略的電力線點(diǎn)云數(shù)據(jù)集;將點(diǎn)云數(shù)據(jù)進(jìn)行張量編碼成一系列3×3單位矩陣;將顯著尺度參數(shù)設(shè)置為θ≤π/4;在投票域范圍內(nèi)進(jìn)行第一次張量投票并統(tǒng)計(jì)結(jié)果;對第一次張量投票結(jié)果進(jìn)行二次投票,將每個(gè)輸入點(diǎn)的張量信息進(jìn)行精確估計(jì);根據(jù)投票結(jié)果,保留符合λ2-λ3>λ1-λ2且λ2-λ3>λ3的點(diǎn)云。

      根據(jù)線路走廊點(diǎn)云數(shù)據(jù)將整段電力線分割成多個(gè)單檔距線路點(diǎn)云子集;根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析法在高程方向?qū)€路進(jìn)行分層;根據(jù)空間中每根輸電線路的線路差距來分離出單根輸電線。

      1.3 基于snake模型的電力線提取

      Snake模型[4]以構(gòu)成一定形狀的控制點(diǎn)(輪廓線),通過模板自身的彈性形變,與圖像局部特征相匹配達(dá)到調(diào)和,即某種能量函數(shù)極小化,完成對圖像的辨別,再通過對模板進(jìn)一步分析而實(shí)現(xiàn)對圖像的理解和識(shí)別。

      Snake模型由一組控制點(diǎn)組成,在坐標(biāo)系中這些點(diǎn)以首尾直線相連構(gòu)成輪廓線,曲線長度s是以傅里葉變換形式描述邊界的自變量,在Snake控制點(diǎn)上定義能量函數(shù)

      α、β分別控制Snake模型的彈性和剛性,將能量函數(shù)極小化,再結(jié)合歐拉方程,內(nèi)部曲線能量寫為:

      Eint=[α(s)|vs(s)|2+β(s)|vss(s)|2]/2(5)

      Snake模型要求初始輪廓盡可能靠近真實(shí)輪廓,本文依據(jù)張量投票處理后的點(diǎn)云數(shù)據(jù)確定初始輪廓,進(jìn)而更精準(zhǔn)地提取有效電力線數(shù)據(jù),做到對電力線進(jìn)行分股。

      2 實(shí)驗(yàn)與分析

      本文以南京某區(qū)域機(jī)載點(diǎn)云為實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),通過上述方法進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,圖2為原始機(jī)載點(diǎn)云,圖3為采用本文方法提取的電力線點(diǎn)云結(jié)果。

      經(jīng)上述初過濾、電力線提取、電力線分股等步驟,對本文方法提取的電力線數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。由表1可知,電力線全部正確提取,電力線點(diǎn)提取率較高。

      3 結(jié)語

      本文提出的方法優(yōu)點(diǎn)采用張量模型結(jié)合Snake區(qū)域增長模型提取電力線,上述結(jié)果表明各電力線提取的正確率較高,且近鄰的多根電力線能得到有效分離,證明了本文方法的有效性和可行性。本文方法在處理電力線提取方面具有較大優(yōu)勢,但電力線與電塔點(diǎn)不易分離,還有待完善。

      參 考 文 獻(xiàn)

      [1]葉嵐,劉倩,胡慶武.基于LiDAR點(diǎn)云數(shù)據(jù)的電力線提取和擬合方法研究[J].測繪與空間地理信息,2010,33(5):30-34.

      [2]劉正軍,梁靜,張繼賢.空間域分割的機(jī)載LiDAR數(shù)據(jù)輸電線快速提取[J].遙感學(xué)報(bào),2014,18(1):61-76.

      [3]梁靜,張繼賢,劉正軍.利用機(jī)載LiDAR點(diǎn)云數(shù)據(jù)提取電力線的研究[J].測繪通報(bào),2012(7):17-20.

      [4]李天慶,張毅,劉志,等.Snake模型綜述[J].計(jì)算機(jī)工程,2005(9):1-3.

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