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面向地铁隧道表面渗漏水的快速检测技术
被引量:
4
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作者
田有良
樊廷立
唐超
《测绘通报》
CSCD
北大核心
2022年第9期29-33,共5页
随着地铁运营时间的不断增加、地下水位的上涨,地铁隧道渗漏水情况日益严重,已严重影响地铁隧道的安全运行。传统的检测方法为人工现场巡查,效率低、准确率差,高自动化、高精度、高稳定性的漏水检测方法是改进传统检测方法的关键。因此...
随着地铁运营时间的不断增加、地下水位的上涨,地铁隧道渗漏水情况日益严重,已严重影响地铁隧道的安全运行。传统的检测方法为人工现场巡查,效率低、准确率差,高自动化、高精度、高稳定性的漏水检测方法是改进传统检测方法的关键。因此,本文提出了一种利用移动激光扫描隧道进行渗漏水检测的深度学习方法。该方法由以下部分组成:①利用获取的隧道衬砌点云建立渗漏水数据集;②通过基于掩码区域卷积神经网络进行自动渗漏检测。在南京地铁2号线奥体东—兴隆大街测试结果表明,本文方法实现了隧道衬砌漏水在二维平面的自动化检测和评价,为检测人员提供了直观的漏水信息展示。
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关键词
地铁隧道
三维激光
深度学习
灰度
图
转换
图
像二值化
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职称材料
题名
面向地铁隧道表面渗漏水的快速检测技术
被引量:
4
1
作者
田有良
樊廷立
唐超
机构
南京地铁运营有限责任公司
武汉大学遥感信息工程学院
北京城建勘测设计研究院有限责任公司
出处
《测绘通报》
CSCD
北大核心
2022年第9期29-33,共5页
文摘
随着地铁运营时间的不断增加、地下水位的上涨,地铁隧道渗漏水情况日益严重,已严重影响地铁隧道的安全运行。传统的检测方法为人工现场巡查,效率低、准确率差,高自动化、高精度、高稳定性的漏水检测方法是改进传统检测方法的关键。因此,本文提出了一种利用移动激光扫描隧道进行渗漏水检测的深度学习方法。该方法由以下部分组成:①利用获取的隧道衬砌点云建立渗漏水数据集;②通过基于掩码区域卷积神经网络进行自动渗漏检测。在南京地铁2号线奥体东—兴隆大街测试结果表明,本文方法实现了隧道衬砌漏水在二维平面的自动化检测和评价,为检测人员提供了直观的漏水信息展示。
关键词
地铁隧道
三维激光
深度学习
灰度
图
转换
图
像二值化
Keywords
subway tunnel
3D laser
deep learning
grayscale transformation
image binarization
分类号
P258 [天文地球—测绘科学与技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
面向地铁隧道表面渗漏水的快速检测技术
田有良
樊廷立
唐超
《测绘通报》
CSCD
北大核心
2022
4
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