[发明专利]一种基于彩色图像识别的城市地景建模方法有效

专利信息
申请号: 201410103220.7 申请日: 2014-03-19
公开(公告)号: CN103903301B 公开(公告)日: 2017-01-11
发明(设计)人: 季玉龙;罗宇;黄操;杨善敏;汪归归;宋歌;谭诗翰 申请(专利权)人: 四川川大智胜软件股份有限公司;四川大学
主分类号: G06T17/00 分类号: G06T17/00;G06T7/00
代理公司: 成都信博专利代理有限责任公司51200 代理人: 卓仲阳
地址: 610045 四*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 彩色 图像 识别 城市 建模 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及计算机应用技术和计算机视觉领域,具体涉及一种基于彩色图像识别的城市地景建模方法。

背景技术

在遥感图像中自动识别出人造目标,例如房屋,桥,水库等,是计算机视觉领域中的一个重要组成部分。其中,建筑物的识别,需要做的工作包括了建筑物的识别和重建。建筑物的识别指的是基于简单的特征和拍照模型,找到建筑物;建筑物的重建指的是利用目标建筑物的几何特征,更加精确的照相模型以及其他相关数据对建筑物进行高精度的重建。

现在已经有多种识别建筑物的方法和算法,可以根据其使用数据的复杂程度和分辨率的高低,使用模型的特征类别,以及算法策略的不同进行分类。大多数算法都是基于2-D或者3-D图像特征形成候选建筑,紧接着在候选屋顶中选出正确屋顶。多数3-D建筑的自动识别/重建的算法使用了预先处理好的3-D信息,例如数字海拔模型,预处理的3-D属性等。其他算法使用了立体的人造相机雷达图像或者测量出的不规则3-D目标。因为航拍的大场景图像具有复杂性和多样性的特点,这使得想要在一幅简单的图像中识别出一个房屋的位置任然是一个非常困难的尝试。

发明内容

本发明的目的在于提供一种基于彩色图像识别的城市地景建模方法,解决了现有的识别建筑物的方法无法快速、准确的识别图像中的城市地景并建模的问题。

为解决上述的技术问题,本发明采用以下技术方案:

一种基于彩色图像识别的城市地景建模方法,包括以下步骤:

步骤一,提取组成屋顶、墙壁、阴影的基本直线,组成等级系统中HO层的最下层;

步骤二,构建自下而上的等级系统,并区分出能够形成闭合回路的直线;

步骤三,从能够形成闭合回路的直线获取候选屋顶的3-D特征;

步骤四,候选屋顶特征量化,获得全局优秀的屋顶模型。

更进一步的技术方案是,所述线段提取具体是用canny算子识别边界,用霍夫曼变换提取出直线,找出形成T字型交点的两条直线,结合几何属性和彩色属性把T字型交点顶部的直线分割为两部分,得到短直线,将满足条件的短直线连接成为一条长直线,最后得到组成屋顶、墙壁、阴影的基本直线。

更进一步的技术方案是,所述构建自下而上的等级系统包括属于建筑物的同一条边的直线构成的集合H1,在集合H1中可以产生交点的直线构成的集合H2,在集合H2中能够形成闭合回路的直线构成的集合H3。

更进一步的技术方案是,所述候选屋顶的3-D特征的获取具体是利用够形成闭合回路的直线的2-D特征来识别出,并利用几何投影原理和图像信息估算出建筑物的高度。

更进一步的技术方案是,所述候选屋顶特征量化具体是计算能够形成闭合回路的直线两侧的一定区域的平均亮度和平均色调,利用候选屋顶的2-D特征和3-D特征,分别为H1、H2、H3计算一个权重值,在获得候选屋顶的权重值以后,使用了朴素贝叶斯分类算法,提取全局优秀的屋顶。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本建模方法首先提取出完整的2-D特征;然后运用图像中的色彩和亮度作为辅助,确认出候选屋顶中的屋顶、墙以及阴部分;最后,使用了朴素贝叶斯分类算法,提取全局优秀的屋顶,本方法结合了屋顶的2-D、3-D特征以及拍照的角度和时间,在获取建筑高度信息的同时,极大的提高了房屋识别的准确率。

附图说明

图1为本发明一种基于彩色图像识别的城市地景建模方法针对合成图像的识别效果对比图。

图2为本发明一种基于彩色图像识别的城市地景建模方法针对真实航拍图像的识别效果对比图。

图3为本发明一种基于彩色图像识别的城市地景建模方法针对谷歌遥感图像的识别效果对比图。

图4为本发明一种基于彩色图像识别的城市地景建模方法针对谷歌遥感图像的自下而上的等级系统的流程图。

具体实施方式

为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

结合图1、图2和图3可知,本发明一种基于彩色图像识别的城市地景建模方法的一个实施例:一种基于彩色图像识别的城市地景建模方法,包括以下步骤:

步骤一,提取组成屋顶、墙壁、阴影的基本直线,组成等级系统(等级系统如图4所示)的最下层,即HO层;

步骤二,构建自下而上的等级系统,并区分出能够形成闭合回路的直线;

步骤三,从能够形成闭合回路的直线获取候选屋顶的3-D特征;

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