[发明专利]基于单目视觉的前车识别方法有效
| 申请号: | 201310535448.9 | 申请日: | 2013-11-01 |
| 公开(公告)号: | CN103544487B | 公开(公告)日: | 2019-11-22 |
| 发明(设计)人: | 陈军;袁江 | 申请(专利权)人: | 扬州瑞控汽车电子有限公司 |
| 主分类号: | G06K9/00 | 分类号: | G06K9/00;G06K9/60;G06K9/34 |
| 代理公司: | 11421 北京天盾知识产权代理有限公司 | 代理人: | 林晓宏<国际申请>=<国际公布>=<进入 |
| 地址: | 225000 江苏省扬州市邗江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 基于 目视 前车 识别 方法 | ||
1.一种基于单目视觉的前车识别方法,其特征在于包括以下步骤:
(1)从车载摄像头中采集的原始图像,用Canny边缘提取方法提取图像的边缘,用形态学滤波消除噪声点的影响,并向水平方向进行投影,根据投影特征获得对前方车辆的感兴趣区域;设二维图像为f(x,y),二维高斯函数为:
其任一方向上的导数为:σ为高斯滤波器尺寸参数;
为高斯函数的导数模值
式中:为梯度的单位方向矢量;α为高斯滤波器梯度方向角;
将图像与高斯函数卷积的梯度为:
以点(x,y)的中心3×3子域中的边缘强度极大值小于一个限定阈值,来分割出图像中的边缘区域,然后将其中的连通区域进行填充,并向垂直和水平方向上进行投影,根据车辆的形态特征信息,获得对前方车辆的感兴趣区域;
(2)提取车底阴影区域,形态学算子处理过后的图像的原始特征,根据车底阴影的几何形状,判断出车底阴影区域,并叠加边缘特征,判断出车辆区域;并叠加边缘特征,判断出车辆区域,判断车辆区域的算法具体为:将原图像进行灰度化,对其进行直方图统计,然后将其根据阈值t分为ξ1,ξ2两类,其分别出现的概率如下式所示:
其中L为图像灰度级,设ξ1,ξ2两类的均值分别如下:
设全局图像像素的均值μ0表示整幅灰度图像素的值的均值,每一幅确定的图像其灰度均值是唯一确定的,Pi为当前像素值i出现的概率,用下式进行计算:
计算ξ1,ξ2两类的方差
关于t的函数,可以通过遍历求得t′使最大,则t′即全局最优阈值,并用最优阈值分割图像,获得包含车底阴影的二值图像,并用下面的方法判断车底阴影区域:
对二值图像中的区域标记为Ci,其外接矩形框的面积为wi×hi,面积为Areai;设所占空间比ari和宽高比whri:
满足下列条件的可以认为是车底阴影感兴趣区域Ci′:
式子Shigh和Slow分别代表车底阴影区域判断的面积上下限阈值;
αhigh和αlow分别代表车底阴影区域判断的空间比上下限阈值;
βhigh和βlow分别代表车底阴影区域判断的宽高比上下限阈值;
结合步骤(1)和步骤(2)的车辆定位结果,定位出车辆的感兴趣区域,并对其进行相应的判断;
(3)将不同形状类的候选车辆区域的彩色小图像进行灰度化,归一化及二元树复小波变换,得到其特征向量;
(4)用二维独立分量分析算法降低特征向量的维数,送入径向基函数核的支持向量机中进行分类,判断是否为车辆区域。
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