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基于图像处理的障碍物检测系统研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第1-4页 | ABSTRACT | 第4-7页 | 1 绪论 | 第7-14页 | ·课题的研究意义 | 第7-8页 | ·课题研究动态 | 第8-11页 | ·国外智能车辆研究动态 | 第8-9页 | ·国内智能车辆研究动态 | 第9-10页 | ·障碍物检测研究动态 | 第10-11页 | ·图像处理技术在智能车辆中的应用及发展 | 第11-12页 | ·论文结构安排 | 第12-14页 | 2 视觉系统设计 | 第14-26页 | ·视觉系统 | 第14-17页 | ·视觉成像几何模型 | 第15-16页 | ·视觉系统组成 | 第16-17页 | ·障碍物检测系统 | 第17-19页 | ·硬件组成 | 第19-23页 | ·CCD 摄像机 | 第19-21页 | ·图像采集卡 | 第21-23页 | ·计算机系统 | 第23页 | ·软件组成 | 第23-25页 | ·本章小结 | 第25-26页 | 3 摄像机标定 | 第26-41页 | ·摄像机标定的目的及意义 | 第26-27页 | ·摄像机成像模型 | 第27-32页 | ·坐标系介绍 | 第28页 | ·线性成像模型 | 第28-31页 | ·非线性成像模型 | 第31-32页 | ·传统的摄像机标定 | 第32页 | ·基于神经网络的摄像机标定 | 第32-40页 | ·人工神经网络 | 第33-34页 | ·BP 网络 | 第34-35页 | ·BP 网络设计 | 第35-37页 | ·实验结果及分析 | 第37-40页 | ·本章小结 | 第40-41页 | 4 图像处理技术 | 第41-58页 | ·图像处理技术理论 | 第41-42页 | ·图像格式及颜色模型 | 第42-44页 | ·图像预处理 | 第44-57页 | ·图像灰度图及灰度直方图 | 第45-46页 | ·图像增强 | 第46-47页 | ·图像灰度均衡处理 | 第47-48页 | ·图像滤波 | 第48-52页 | ·图像边缘检测 | 第52-57页 | ·本章小结 | 第57-58页 | 5 基于数学形态学的障碍物检测 | 第58-70页 | ·数学形态学基本思想 | 第58页 | ·形态学的基本运算 | 第58-63页 | ·二值形态学 | 第59-61页 | ·灰度形态学 | 第61-63页 | ·形态学边缘检测算子 | 第63-66页 | ·基于形态学的障碍物检测 | 第66-69页 | ·本章小结 | 第69-70页 | 6 结论 | 第70-71页 | ·总结 | 第70页 | ·展望 | 第70-71页 | 致谢 | 第71-72页 | 参考文献 | 第72-75页 | 附录 | 第75-77页 |
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