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使用比例数据模型自动检测排污管道闭路电视检查中的异常

摘要

排污管的管道状况信息通常使用闭路电视检查(CCTV)收集.此外,为了评估管道的状况,数据应当由已认证的操作者处理,造成时间和成本的浪费,并且还会因为操作者的熟练或疲劳程度而易于出错.自动检测异常可以减少检查的时间和成本,同时确保评估的准确性和质量.然而,考虑到排污管道中各种类型以及多种模式的缺陷,使用计算机视觉技术来检测似乎是困难的.本文提出了一种有效的异常检测算法,以支持从CCTV检查视频中获得的数据来自动检测排污管道缺陷.在该模型中,理论地采用了用于比例数据建模的隐马尔可夫模型(HMM),评估了以排污管道闭路电视视频为示例的异常检测中的性能.这种算法包括被认为是正常的建模条件和该模型的监测异常值.

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