摘要
本申请涉及一种车路云一体化系统下的路面异常物体检测方法,应用于智能网联汽车技术领域,所述方法包括:实时获取路侧视频流数据,周期性从路侧视频流数据中提取视频帧作为关键帧;将单个关键帧输入预先训练的路面异常物体检测模型,得到对应的语义掩码;对语义掩码进行二值化处理和形态学运算,得到目标语义掩码,基于目标语义掩码,利用边界跟踪算法提取异常区域轮廓,并拟合异常区域轮廓的最小凸多边形,计算最小凸多边形的像素面积;若最小凸多边形的像素面积大于等于预设面积阈值,则确定关键帧中存在路面异常物体;若最小凸多边形的像素面积小于预设面积阈值,则确定关键帧中不存在路面异常物体。可提高路面异常物体检测的效率和准确性。
技术关键词
图像
物体检测模型
语义
物体检测方法
关键帧
路面
一体化系统
轮廓
智能网联汽车技术
控制点
视频流
像素
双线性插值
视频帧
周期性
数据
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