JP6653361B2 - 路面標示画像処理装置、路面標示画像処理方法及び路面標示画像処理プログラム - Google Patents
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Description
図1は本実施の形態における路面標示画像処理装置の構成を示す機能ブロック図である。
次に、本実施の形態における路面標示画像処理装置の動作について説明する。図5は、路面標示画像処理装置100のメインルーチンのフローチャートである。
図6は、形状推定サブルーチンのフローチャートである。
図10は、濃淡推定サブルーチンのフローチャートである。
図11は、分布解析サブルーチンのフローチャートである。
図13は、結果出力サブルーチンのフローチャートである。
以下では、車両による道路の撮影画像を処理する例を通じて、畳み込みニューラルネットワーク121が近接して存在することが既知である路面標示及び物体の2種類以上からなる特定の組み合わせのクラス、検出対象に含まれない種別の路面標示を区分したクラス、及び路面標示以外の物体の写り込みを区分したクラスを有することの利点を述べる。
以下ではさらに、有用な工夫として、画像の加工について述べる。
本実施の形態の路面標示画像処理装置100においては、静止画に写り込んだ路面標示の静止画中の位置及び種別及び掠れ度合いを判定し出力する機能を提供した。上記示した手順を改良することで、路面標示の静止画中の位置だけでなく撮影位置についても出力し、例えばGeographic Information System(GIS)を用いた可視化装置にて結果を地図画面に出力させることも可能である。
111…静止画取得部
112…形状推定部
113…濃淡推定部
114…撮影位置突合部
115…分布解析部
116…出力部
121,123…ニューラルネットワーク
122,124…パラメータ
101,102…記憶媒体
Claims (12)
- 路面標示を撮影した撮影画像を処理する路面標示画像処理装置であって、
撮影画像から道路標示及び区画線を含む路面標示の形状を推定して前記路面標示の有無及び種別を分類する形状推定手段と、
前記路面標示が有ると分類された前記撮影画像から前記路面標示の色の濃淡を推定して前記路面標示の掠れ度合いの段階を分類する濃淡推定手段と、
前記路面標示の掠れ度合いを出力する出力手段と、を有し、
前記濃淡推定手段は、掠れ度合いの段階が異なる路面標示を含む静止画群を学習済みである畳み込みニューラルネットワークを用いて構成し、前記掠れ度合いを分類する
ことを特徴とする路面標示画像処理装置。 - 請求項1に記載の路面標示画像処理装置であって、
前記形状推定手段は、前記撮影画像の部分を部分画像として取得し、前記部分画像のうち前記路面標示が存在し得る部分画像を処理対象として抽出し、前記処理対象の部分画像のそれぞれに対して前記路面標示の有無及び種別を分類し、
前記濃淡推定手段は、前記路面標示が有ると分類された前記部分画像のそれぞれに対して前記路面標示の掠れ度合いの段階を分類する
ことを特徴とする路面標示画像処理装置。 - 請求項2に記載の路面標示画像処理装置であって、
前記形状推定手段は、複数の部分画像にまたがって単一の前記路面標示が存在すると推定された場合に、前記複数の部分画像を結合して単一の部分画像として再形成する
ことを特徴とする路面標示画像処理装置。 - 請求項1ないし3のいずれかに記載の路面標示画像処理装置であって、
道路に沿った複数の前記撮影画像を処理するものであり、
前記撮影画像の撮影地点を示す位置情報を入力する位置情報入力手段と、
前記形状推定手段の推定した前記路面標示が道路延長に沿った形状を持つ路面標示である場合、当該路面標示を検出した撮影画像の前後一定区間内の撮影画像において同じ種別の路面標示を所定の割合以上検出できないときは当該路面標示を誤認識と判定する分布解析手段と、を有する
ことを特徴とする路面標示画像処理装置。 - 請求項1ないし4のいずれかに記載の路面標示画像処理装置であって、
前記形状推定手段は検出対象の路面標示を含む静止画群を学習済みである畳み込みニューラルネットワークを用いて構成し、前記検出対象の路面標示を分類する
ことを特徴とする路面標示画像処理装置。 - 請求項5に記載の路面標示画像処理装置であって、
前記形状推定手段は、さらに前記検出対象の路面標示以外の路面標示を含む静止画群を学習済みである
ことを特徴とする路面標示画像処理装置。 - 請求項5または6に記載の路面標示画像処理装置であって、
前記形状推定手段は、さらに前記路面標示以外の物体の写り込みを含む静止画群を学習済みである
ことを特徴とする路面標示画像処理装置。 - 請求項5ないし7のいずれかに記載の路面標示画像処理装置であって、
前記形状推定手段は、さらに近接して存在することが既知である路面標示及び物体の2種類以上からなる特定の組み合わせを含む静止画群を学習済みである
ことを特徴とする路面標示画像処理装置。 - 請求項1ないし8のいずれかに記載の路面標示画像処理装置であって、
前記濃淡推定手段は、前記路面標示が写り込んでいない静止画群を学習済みであり、
前記濃淡推定手段により前記路面標示が写り込んでいないと分類された場合は路面標示ではないとして扱う
ことを特徴とする路面標示画像処理装置。 - 請求項1ないし9のいずれかに記載の路面標示画像処理装置であって、
前記形状推定手段は、道路管理者または都道府県公安委員会が管理する路面標示を分類する
ことを特徴とする路面標示画像処理装置。 - 路面標示を撮影した撮影画像を処理する路面標示画像処理装置が実行する路面標示画像処理方法であって、
撮影画像から道路標示及び区画線を含む路面標示の形状を推定して前記路面標示の有無及び種別を分類するステップと、
前記路面標示が有ると分類された前記撮影画像から前記路面標示の色の濃淡を推定して前記路面標示の掠れ度合いの段階を分類するステップと、
前記撮影画像に写り込んだ前記路面標示の掠れ度合いを出力するステップと、を有し、
前記路面標示の掠れ度合いの段階を分類するステップでは、掠れ度合いの段階が異なる路面標示を含む静止画群を学習済みである畳み込みニューラルネットワークを用いて前記掠れ度合いを分類する
ことを特徴とする路面標示画像処理方法。 - 請求項1ないし10のいずれかに記載の路面標示画像処理装置の各手段としてコンピュータを動作させることを特徴とする路面標示画像処理プログラム。
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