基于图像Mosaics技术的ROV导航研究
论文摘要
海底管道是海上油气田开发工程的重要组成部分。在长期的使用过程中,其材料因为各种原因会产生各种性质和特点的缺陷,这些缺陷将可能严重影响海洋石油设施的安全,因此,海底油气管线的检测尤为重要。目前这种探测主要采用携带必要探测设备ROV来代替人工完成管道检测任务。在探测过程中,就要保证ROV持续沿着管道行走以达到获取管道状态数据的目的,因此,ROV的导航成为探测的关键。本文根据近年水下机器人(ROV)导航技术的发展和应用,利用ROV上搭载的水下微光摄像机,来获取海底管道视频图像序列数据,并结合水下视频图像的特殊性,对其进行了一系列的数字图像处理,包括图像增强、图像复原、图像去噪等,补偿了在水下获取的图像的缺陷。本文还详细论述了Mosaic技术的实现原理,建立了Mosaic上传模型和漂移补偿模型,尝试利用Mosaic图像拼接和视频图像识别技术,以获得海底管道的走向和状态信息,达到对ROV的视觉导航和管道探测的目的。
论文目录
摘要ABSTRACT第1章 绪论1.1 论文背景1.2 ROV及其导航技术综述1.3 数字图像处理技术1.4 Mosaics技术简介1.5 论文的主要研究内容第2章 Mosaic技术的实现原理2.1 光流法2.2 直接运动估计法2.2.1 预备知识2.2.2 最小平方法2.3 Mosaic的上传原理2.4 基于Mosaic技术的导航定位系统2.5 本章小结第3章 视频图像采集和预处理3.1 数字图像序列的采集3.2 实时处理系统及其组成3.2.1 实时处理系统硬件结构3.2.2 实时处理系统软件结构3.3 水下视频图像序列的特殊性3.4 视频图像序列预处理3.4.1 图像增强3.4.2 图像复原3.4.3 图像去噪3.5 本章小结第4章 Mosaic图像增强系统4.1 直接运动估计中的漂移误差4.1.1 恒定光强下的漂移误差分析4.1.2 变化光强下的漂移误差分析4.2 协同映射和定位系统(CM&L)4.2.1 协方差信息融合4.2.2 协同映射和定位系统(CM& L)4.3 帧间差分分析法4.4 本章小结第5章 视频图像序列识别5.1 图像分割二值化5.2 二值图像形态学处理5.3 区域标识5.4 区域轴线提取5.5 本章小结结论参考文献攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果致谢
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