一种基于CCTV视频图像多元分析的排水管道缺陷诊断评估方法技术

技术编号:19825830 阅读:125 留言:0更新日期:2018-12-19 16:11
本发明专利技术公开的一种基于CCTV视频图像多元分析的排水管道缺陷诊断评价方法,通过将量较好的管道类缺陷CCTV检测图像作为参考图像,收集需要评估的CCTV图像作为样本图像,分别计算每个CCTV图像的亮度值L和对比度值C,并分别与参考图像进行对比,再将计算所得到的亮度值L和对比度值C相乘得到图像质量值Q,使用描述性统计分析、PCA主成分分析以及RDA冗余分析分别对CCTV诊断录像进行评估,最后依据采用的多元分析手段形成的可视化数据用以评估CCTV图像质量进而判断管道缺陷类型质量。本发明专利技术克服了其他评价方法的简单、考虑不全面的缺陷,评价结果更加可靠,确保了评价方法的准确性。

【技术实现步骤摘要】
一种基于CCTV视频图像多元分析的排水管道缺陷诊断评估方法
本专利技术涉及排水管道缺陷诊断评估方法
,尤其涉及一种基于CCTV视频图像多元分析的排水管道缺陷诊断评价方法。
技术介绍
随着城市化进程的不断加快,城市人口数量随之不断大幅增加,城市排水负荷亦不断加大,现有的排水管道基本建设于上个世纪,特别是有的大管径的干管至今已近服役二三十年,管道内部已经出现各种缺陷,由于管道缺陷引发的城市市政工程问题凸显,例如:破裂、错位、渗漏、腐蚀等,特别是破裂、错位等管道结构性缺陷会导致管道中污水渗出,污染土壤和水资源。同时,局部管道破裂造成的渗漏会导致管道周边地面塌陷,带来巨大的安全隐患。此外,管道内部沉积物淤积等功能性缺陷,大大降低了排水管道对于污水的输送功能,在暴雨天气容易导致城市内涝,引发交通事故隐患,给城市居民的生命财产安全带来巨大威胁。目前,通过对排水管道检测,对检测结果进行分析并做选取相对应的工艺修复方式是保证排水管道能够正常运行的有效处理方法。对于排水管道检测主要采用管道潜望镜或者管道机器人。管道潜望镜探测工作时,将摄像头探入检查井内管口附近,采集管道内部图像,检测人员根据显示的图像和录制的视频文件对排水管道状态出具评价报告;管道机器人探测工作时,通过管道机器人携带摄像头进入管道内部,采集排水管道内部图像,检测人员根据显示的图像和录制的视频文件对排水管道状态出具评价报告。但是,现有的排水管道检测方法存在评价方法较为简单、考虑因素不全面、评价结果的准确性和可靠性较低等问题。为此,本申请人经过有益的探索和研究,找到了解决上述问题的方法,下面将要介绍的技术方案便是基于这种背景下产生的。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题在于:针对现有的排水管道检测方法存在评价方法较为简单、考虑因素不全面、评价结果的准确性和可靠性较低等问题,而提供一种评价结果更加可靠且准确性更高的基于CCTV视频图像多元分析的排水管道缺陷诊断评价方法。本专利技术所要解决的技术问题可以采用如下技术方案来实现:一种基于CCTV视频图像多元分析的排水管道缺陷诊断评价方法,包括以下步骤:步骤1,采集排水管网系统中CCTV检测视频录像,并选用各种管道缺陷类型的图片作为参考图像,然后对CCTV检测视频录像中同等缺陷的管道图片进行分类收集;步骤2,计算CCTV检测视频录像中的CCTV图像的亮度值L与对比度值C,并将计算得到的亮度值L和对比度值C分别与参考图像进行对比;步骤3,将CCTV图像的亮度值L与CCTV图像的对比度值C相乘所得到的乘积作为图像质量值Q;步骤4,根据所求得的亮度值L、对比度值C和图像质量值Q依次进行描述性统计分析、PCA主成分分析、RDA冗余分析;步骤5,根据对CCTV图像多元分析采用可视化数据对CCTV图像质量进行评估,进而对管段缺陷进行评价。在本专利技术的一个优选实施例中,在所述步骤1中,所述管道缺陷类型包括管道破裂、管道渗漏、管道障碍物、管道起伏、管道错口、管道接口材料脱落、管道支管暗接、管道异物穿入、管道变形以及管道腐蚀。在本专利技术的一个优选实施例中,在所述步骤2中,所述CCTV图像的亮度值L与对比度值C的计算公式如下所示:其中,X={Xi|i=1,2,3…….N},Y={Yi|i=1,2,….N},X、Y分别表示样本图和参考图的灰度值,N表示数目。在本专利技术的一个优选实施例中,在所述步骤3中,所述图像质量值Q的计算公式如下所示:在本专利技术的一个优选实施例中,在所述步骤4中,所述PCA主成分分析是采用方差最大旋转正交变换法确定原始变量的方差矩阵的特征值进行计算。在本专利技术的一个优选实施例中,在所述步骤4中,所述RDA冗余分析是基于PCA的多元线性回归的扩展,将响应变量建模为解释变量的函数,利用特征分析识别自变量x和响应变量y之间的线性关系,其方程式可以表示为:其中,SYX表示响应和解释变量之间的协方差矩阵;S-1XX表示标准化解释变量的协方差矩阵;I表示单位矩阵;λk表示对应轴的特征值;Uk表示正则规范特征向量。由于采用了如上技术方案,本专利技术的有益效果在于:本专利技术克服了其他评价方法的简单、考虑不全面的缺陷,评价结果更加可靠,确保了评价方法的准确性。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本专利技术的检测流程图。图2是本专利技术用于表示存在缺陷的排水管道理想参考图像。图3是本专利技术用于表示图像质量值Q的示意图。图4是本专利技术用于表示描述性统计分析的示意图。图5是本专利技术用于表示PCA主成分分析的示意图。图6是本专利技术用于表示RDA冗余分析的示意图。具体实施方式为了使本专利技术实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本专利技术。参见图1,图中给出的是一种基于CCTV视频图像多元分析的排水管道缺陷诊断评价方法,包括以下步骤:步骤1,采集排水管网系统中CCTV检测视频录像,并选用各种管道缺陷类型的图片作为参考图像,然后对CCTV检测视频录像中同等缺陷的管道图片进行分类收集;其中,管道缺陷类型包括管道破裂、管道渗漏、管道障碍物、管道起伏、管道错口、管道接口材料脱落、管道支管暗接、管道异物穿入、管道变形以及管道腐蚀。参见图2,图中给出了八种管道缺陷类型的参考图像,其中,(a)腐蚀;(b)碎片淤积;(c)渗漏;(d)大块剥落;(e)塌陷;(f)接头处断开;(g)破裂;(h)变形。步骤2,计算CCTV检测视频录像中的CCTV图像的亮度值L(Luminance)与对比度值C(Contrast),并将计算得到的亮度值L和对比度值C分别与参考图像进行对比。其中,CCTV图像的亮度值L与对比度值C的计算公式如下所示:其中,X={Xi|i=1,2,3…….N},Y={Yi|i=1,2,….N},X、Y分别表示样本图和参考图的灰度值,N表示数目。步骤3:将CCTV图像的亮度值L与CCTV图像的对比度值C相乘所得到的乘积作为图像质量值Q(Qualityindex),图像质量值Q的计算公式如下所示:表1存在缺陷的管道图像参数计算值步骤4,根据所求得的亮度值L、对比度值C和图像质量值Q依次进行描述性统计分析、PCA主成分分析(PrincipalComponentAanlysis)、RDA冗余分析(Redundancyanalysis);其中,所述PCA主成分分析是采用方差最大旋转正交变换法确定原始变量的方差矩阵的特征值进行计算。所述RDA冗余分析是基于PCA的多元线性回归的扩展,将响应变量建模为解释变量的函数,利用特征分析识别自变量x和响应变量y之间的线性关系,其方程式可以表示为:其中,SYX表示响应和解释变量之间的协方差矩阵;S-1XX表示标准化解释变量的协方差矩阵;I表示单位矩阵;λk表示对应轴的特征值;Uk表示正则规范特征向量。步骤5,最后根据对CCTV图像多元分析,以一种可视化数据定量对图像进行评价,进而对管段缺陷进行评价。参见图3和图4,从描述性统计分析和图像质量值Q可以发现31-1、31-2、31-3图像本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种基于CCTV视频图像多元分析的排水管道缺陷诊断评价方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,采集排水管网系统中CCTV检测视频录像,并选用各种管道缺陷类型的图片作为参考图像,然后对CCTV检测视频录像中同等缺陷的管道图片进行分类收集;步骤2,计算CCTV检测视频录像中的CCTV图像的亮度值L与对比度值C,并将计算得到的亮度值L和对比度值C分别与参考图像进行对比;步骤3,将CCTV图像的亮度值L与CCTV图像的对比度值C相乘所得到的乘积作为图像质量值Q;步骤4,根据所求得的亮度值L、对比度值C和图像质量值Q依次进行描述性统计分析、PCA主成分分析、RDA冗余分析;步骤5,根据对CCTV图像多元分析采用可视化数据对CCTV图像质量进行评估,进而对管段缺陷进行评价。

【技术特征摘要】
1.一种基于CCTV视频图像多元分析的排水管道缺陷诊断评价方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,采集排水管网系统中CCTV检测视频录像,并选用各种管道缺陷类型的图片作为参考图像,然后对CCTV检测视频录像中同等缺陷的管道图片进行分类收集;步骤2,计算CCTV检测视频录像中的CCTV图像的亮度值L与对比度值C,并将计算得到的亮度值L和对比度值C分别与参考图像进行对比;步骤3,将CCTV图像的亮度值L与CCTV图像的对比度值C相乘所得到的乘积作为图像质量值Q;步骤4,根据所求得的亮度值L、对比度值C和图像质量值Q依次进行描述性统计分析、PCA主成分分析、RDA冗余分析;步骤5,根据对CCTV图像多元分析采用可视化数据对CCTV图像质量进行评估,进而对管段缺陷进行评价。2.如权利要求1所述的基于CCTV视频图像多元分析的排水管道缺陷诊断评价方法,其特征在于,在所述步骤1中,所述管道缺陷类型包括管道破裂、管道渗漏、管道障碍物、管道起伏、管道错口、管道接口材料脱落、管道支管暗接、管道异物穿入、管道变形以及管道腐蚀。3.如权利要求1所述的基于CCTV视频图像多元分析的排水管道缺...

【专利技术属性】
技术研发人员:申屠华斌毛燕芳江伟印飞
申请(专利权)人:上海市水利工程设计研究院有限公司
类型:发明
国别省市:上海,31

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