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最小误差准则与脉冲耦合神经网络的裂缝检测
作者:赵慧洁;葛文谦;李旭东 作者单位:北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院教育部精密光机电一体化技术重点实验室 北京 100191 加工时间:2014-02-15 信息来源:《仪器仪表学报》
关键词:裂缝检测;脉冲耦合神经网络;最小误差准则;ROC曲线
摘 要:表面裂缝检测能够有效判断混凝土桥梁出现的结构性危险.但裂缝特征的多样性、桥梁表面污点引起的图像噪声以及不均匀照明引起的灰度不均等给裂缝检测带来极大的困难.为能够在复杂背景下检测裂缝,分析裂缝图像特征,由脉冲耦合神经网络(pulse coupled neural networks,PCNN)的运行特征和神经元的状态变化分析简化PCNN模型,将简化PCNN模型用于裂缝图像的分割,根据最小误差准则判断PCNN迭代的终止条件,实现了PCNN的裂缝图像自动分割.由圆形度与扁度结合计算区域特征,去除分割后的各种干扰,实现表面裂缝的有效检测.通过敏感度和特异性计算绘制ROC(receiver operating characteristics)曲线,比较不同分割方法的曲线特性以评估算法,对实际裂缝图像的处理结果表明了该方法对裂缝图像检测的有效性.
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