[发明专利]一种基于计算机视觉的雾霾监测方法有效
申请号: | 201310141896.0 | 申请日: | 2013-04-22 |
公开(公告)号: | CN103218622A | 公开(公告)日: | 2013-07-24 |
发明(设计)人: | 赵俭辉;黄嘉康;王幼平 | 申请(专利权)人: | 武汉大学 |
主分类号: | G06K9/62 | 分类号: | G06K9/62 |
代理公司: | 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42222 | 代理人: | 严彦 |
地址: | 430072 湖*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 计算机 视觉 监测 方法 | ||
技术领域
本发明涉及计算机数字图像处理与模式识别领域,尤其涉及一种基于计算机视觉的雾霾监测方法。
背景技术
雾是由大量悬浮在近地面空气中的微小水滴或冰晶组成的气溶胶系统,是近地面层空气中水汽凝结的产物。雾的存在会降低空气透明度,使能见度恶化。雾滴的直径比较大,肉眼可以看到空中飘浮的雾滴。由于液态水或冰晶组成的雾散射的光与波长关系不大,因而雾看起来呈乳白色或青白色。雾与晴空区域之间有明显的边界,雾浓度分布不均匀,因而在雾中能见度有比较大的起伏。霾是由空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等非水成物粒子组成的气溶胶系统,能使大气浑浊,视野模糊并导致能见度恶化。霾粒子尺度比较小,肉眼看不到在空中飘浮的颗粒物。霾散射波长较长的光比较多,因此整体看起来呈黄色或橙灰色,而其中的黑暗物体微带蓝色。霾与晴空区域之间没有明显的边界,霾的粒子分布比较平均,因而霾中能见度相对均匀。当水汽凝结加剧、空气湿度增大时,空气中原本存在的较小颗粒的污染物遭遇水汽后变成人们肉眼可见的大颗粒物,两者结合就形成了雾霾。作为复杂的气溶胶系统,雾霾颜色以白色、灰色为主,与晴空之间有浅淡掺和的边界,并因颗粒物对光的吸收和散射作用而造成能见度下降。
雾霾的主要组成成分包括二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物等,而雾霾的形成与污染物的排放密切相关,例如,监测数据显示,机动车尾气是空气中PM2.5颗粒的重要来源。近年来,我国由于工业化、城市化、交通运输现代化的迅速发展,化石燃料(煤、石油、天然气)的消耗量迅猛增加,汽车尾气、燃油、燃煤、废弃物燃烧直接排放的气溶胶粒子和气态污染物日增,使得雾霾现象日趋严重。2013年1月,全国约143万平方公里的面积陷入雾霾天气,其中北京市雾霾多达25天,是有史以来最为严重的空气污染。雾霾天气下,人们容易出现压抑、焦虑、悲观等情绪,发生憋气、咳嗽、头晕、乏力、犯困、反胃、恶心、易怒等不良反应。而且雾霾颗粒能直接进入并黏附在人体上、下呼吸道和肺叶,分别沉积于呼吸道和肺泡中,引起鼻炎、上呼吸道感染、支气管炎、气喘、肺炎、肺气肿等疾病,长期处于这种环境还会诱发肺癌。因此,尽快制定雾霾判别与预警方法,进行雾霾的监测与预报,已经成为关系国计民生的大事。
传统的雾霾判别通过人工观测,并结合相对湿度等气象要素进行分析。目前已有基于气象站的空气污染监测系统,站内配备水分测试仪、烟尘浊度仪、黑碳监测仪、气溶胶监测仪、能见度监测仪、有机碳监测仪、元素碳监测仪、挥发性有机化合物监测仪、紫外辐射计、大气稳定度监测仪等仪器,可较好地实现针对PM2.5、PM10、黑碳、臭氧、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、硫酸盐、硝酸盐、铵盐、挥发性有机化合物、颗粒物粒径分布、颗粒物化学成分、浑浊度、能见度、气溶胶厚度、大气稳定度及其它气象参数等的指标监测,并根据造成空气污染的主要物质成分进行雾霾分析。上述设备大多通过物理、化学方法实现监测,如PM2.5监测仪,或通过摩擦静电技术测量颗粒携带的电荷变化从而记录粉尘的存在;或通过光散射技术利用气流中的颗粒反射出来的闪光频率及持续时间来测量颗粒的含量;或通过光吸收技术测量入射光强与出射光强,并基于朗伯比尔定律计算得到粉尘浓度;或通过采样器以恒速抽取定量体积空气,使空气中的PM2.5颗粒被截留在已知质量的滤膜上,再根据采样前后滤膜的质量差和采样体积,计算出PM2.5的浓度。
与人工观测雾霾相比,现有仪器采用了非视觉的间接测量方式。同时,因为仪器本身价格较高,只能通过分布较稀疏的气象站对整个区域进行点状的有限监测。相比之下,基于计算机视觉的雾霾监测则是一种借助颜色、形状、纹理等视觉特征的直接测量方式,在原理上与人工观测最接近。数字摄像机的低廉价格使得视觉监测系统的搭建非常方便,甚至可以直接利用大量已有的且分布广泛的监控摄像头,从而使得针对整个区域的网状的全面监测成为可能。基于计算机视觉的雾霾监测方法从一个全新角度实现对雾霾的测量,到目前为止,本领域尚未有该方面的研究出现。
发明内容
针对上述存在的技术问题,本发明目的是提供一种基于计算机视觉的雾霾监测方法,以实现在较低成本条件下,通过视觉方式进行雾霾的直接测量。
为达到上述目的,本发明采用如下的技术方案:
一种基于计算机视觉的雾霾监测方法,根据对同一场景拍摄所得样本图像对待测量图像进行分析获得雾霾监测结果,所述场景中包含预设的近目标与远目标,近目标与远目标是场景中不同距离的两个颜色黑暗的目标区域;所述分析包括以下步骤,
步骤1,建立包含不同雾霾情况的样本数据库,包括以下子步骤,
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