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【24h】

Deep-Learning-Bildverarbeitung von 3D-Laserscanner-Aufnahmen für ein Weichenstopf-Assistenzsystem

机译:3D激光扫描仪录制的深度学习图像处理,用于减肥辅助系统

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摘要

Sicheres und bequemes Reisen im Zug ist nur auf Gleisen mit einer exakten geometrischen Gleislage möglich. Gleisstopfmaschinen dienen dieser Instandhaltungsaufgabe. Gerade der Weichenstopf-Vorgang ist ein komplexes Verfahren zur Verbesserung und Stabilisierung der Gleislagequalität in Weichen. In der Regel wird diese Tätigkeit deshalb auch von erfahrenen Bedienern durchgeführt. Im Beitrag wird der aktuelle Stand der Entwicklung eines 3D-Scanner-basierten Sensorsystems für ein neues Weichenstopf-Assistenzsystem beschrieben, das den Bediener in komplexen Stopfbereichen unterstützen und entlasten soll. Eine zentrale Aufgabe übernimmt in diesem Zusammenhang die digitale Bildverarbeitung, die auf der Basis von 3D-Scannerdaten die sogenannte semantische Segmentierung (basierend auf Deep-Learning-Algorithmen) durchführt, um wesentliche und kritische Schienenbereiche vollautomatisch zu erkennen. Es werden die grundlegenden Prinzipien von künstlichen neuronalen Netzwerken im Anwendungsbereich der Bildverarbeitung dargestellt und anhand der konkreten Problemstellung präsentiert.
机译:在火车上安全舒适的旅行才能在具有精确的几何轨道层的轨道上进行。轨道锅机服务此维护任务。特别是指向手动过程是一种改善和稳定柔软的跟踪质量的复杂方法。因此,该活动也由经验丰富的运营商进行。本文介绍了开发基于3D扫描仪的传感器系统的当前状态,用于新的点手动辅助系统,以支持和缓解复杂填充范围的操作员。在此上下文中的中央任务接管了数字图像处理,其基于3D扫描仪数据执行所谓的语义分割(基于深度学习算法),以便完全自动地检测大量和临界轨道范围。人工神经网络的基本原理呈现在图像处理范围内,并呈现具体问题。

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