(19)国家知识产权局
(12)发明 专利
(10)授权公告 号
(45)授权公告日
(21)申请 号 202210559442.4
(22)申请日 2022.05.23
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 114636417 A
(43)申请公布日 2022.06.17
(73)专利权人 珠海翔翼航空技 术有限公司
地址 519030 广东省珠海市 保税区32号 地
(72)发明人 曾钿 吴林 刘小东 叶宗华
戴慧林 翁沛炎
(74)专利代理 机构 北京市恒有知识产权代理事
务所(普通 合伙) 11576
专利代理师 郭文浩 尹文会
(51)Int.Cl.
G01C 21/00(2006.01)
G05D 1/06(2006.01)G05D 1/10(2006.01)
G06V 20/13(2022.01)
G06V 10/46(2022.01)
G06V 10/56(2022.01)
G06V 10/74(2022.01)
G06V 10/762(2022.01)
G06V 10/764(2022.01)
G06V 10/82(2022.01)
G06K 9/62(2022.01)
审查员 田雯
(54)发明名称
基于图像识别的飞行器 迫降路径 规划方法、
系统和设备
(57)摘要
本发明属于图像识别领域, 具体涉及了一种
基于图像识别的飞行器迫降路径 规划方法、 系统
和设备, 旨在解决面对能见度不足或是存在云雾
遮挡的情况没有设备辅助很难作出正确的反应
的问题。 本发明包括: 基于传感器数据和气象信
息, 计算飞行器的续航距离; 进而通过含有等高
线信息的卫星图像和地形图像识别模 型, 获取备
选降落区域; 获取备选降落区域的当前卫星图
像, 选定降落区域; 通过着陆点决策模型选取着
陆点, 生成迫 降路径, 飞行器依据所述迫 降路径
完成迫降任务。 本发明通过图像信息自动识别、
选取最佳的着陆点并生成迫降的路径, 进而对飞
行员执行迫降任务进行辅助, 能极大提高飞行员
执行迫降任务的成功率, 增 加安全性降低损失。
权利要求书5页 说明书10页 附图1页
CN 114636417 B
2022.09.02
CN 114636417 B
1.一种基于图像识别的飞行器迫降路径规划方法, 其特 征在于, 所述方法包括:
获取航线中的历史卫星图像、 气象信息和等高线图像;
基于等高线图像和所述 航线中的卫星图像获取含有等高线信息的卫星图像;
基于设置 于飞行器上的传感器获取传感器数据;
基于传感器数据和气象信息, 计算飞行器的续 航距离;
基于飞行器坐标和所述续航距离, 通过含有等高线信 息的卫星图像和地形图像识别模
型, 获取备选降落区域;
所述备选降落区域, 其获得 方法包括:
基于含有等高线信息的卫星图像, 选取高度差小于预设的平缓阈值的连续区域, 作为
平坦区域;
通过地形图像识别模型, 识别每 个平坦区域的地形分析 结果;
所述地形图像识别模型, 包括地形类型识别模型、 地形均一性识别模型和分块一致性
识别模型;
所述地形类型识别模型, 用于根据历史卫星图像, 识别平坦区域的地形类型;
所述地形均一性识别模型, 用于根据历史卫星图像, 识别平坦 区域的图像均一性分
值; 所述地形均一 性识别模型, 具体为:
计算每个像素点与所在平坦区域的像素均一 性
:
其中,
表示坐标为
的像素值, i和j表示像素号,
表示x轴方向上的像素期望
值,
表示y轴方向上的像素期望值,
表示x轴方向上的像素标准差,
表示y轴方向上
的像素标准差;
平坦区域的像素点的相关度均值表示该平坦区域的图像均一 性分值;
所述分块一致性识别模型, 用于将历史卫星图像划分为不同网格, 计算每个网格与其
他所有网格之间的一 致性分值; 分块 一致性识别模型为:
其中,
表示一致性分值,
表示网格的尺度,
表示颜色一致性分值,
表示相对高
度一致性分值,
表示颜色一 致性分值的权 重,
表示相对高度一 致性分值的权 重;
根据地形类型、 图像均一 性分值和一 致性分值, 加权求和获得地形分析 结果;
根据地形分析 结果, 计算对应的触地滑行矩形框的长度和宽度;
选取足以包含所述触地滑行矩形框的平坦区域, 作为备选降落区域, 并根据地形分析
结果为备选降落区域计算降落分值;权 利 要 求 书 1/5 页
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CN 114636417 B
2获取备选降落区域的当前卫星图像, 选 定降落区域; 具体为:
获取备选降落区域的当前卫星图像;
计算降落分值最高的备选降落 区域的当前卫星图像与历史卫星图像的相似度, 当相似
度大于或等于预设的可靠阈值时, 将所述降落分值 最高的备选降落区域选 定为降落区域;
若相似度低于所述预设的可靠阈值时, 选取降落分值次高的备选降落区域, 计算当前
卫星图像与历史卫星图像的相似度, 直至出现相似度大于或等于预设的可靠阈值, 选出降
落区域
基于所述降落区域, 通过着陆点决策模型选取着陆点, 生成迫降路径, 飞行器依据 所述
迫降路径完成迫降任务。
2.根据权利要求1所述的基于图像识别的飞行器迫降路径规划方法, 其特征在于, 所述
地形类型识别模型, 为基于LBP算法和K聚类算法构建的分类模型, 具体为:
基于平坦区域的历史卫星图像转 化为二值图像, 为每 个像素点设置邻域窗口;
计算每个像素点的邻域窗口内像素的平均像素值;
比较平均像素值与对应像素点像素值的大小, 将平均像素值大于或等于像素点像素值
的像素点标记为1, 否则标记为0, 获得LBP二 值化图像;
通过卷积层将所述 LBP二值化图像进行 特征提取获得LBP特 征图像;
将所述LBP特征图像与卫星图像通过co ncat层进行 结合, 获得 特征结合图像;
基于所述特征结合图像, 通过KNN分类器计算特征结合图像与预设的地形类别数据库
中各地形图像的相似度, 输出平坦区域的地形类型。
3.根据权利要求1所述的基于图像识别的飞行器迫降路径规划方法, 其特征在于, 所述
分块一致性识别模型中;
所述颜色一 致性分值
为:
其中,
表示网格 p至网格q的颜色相似度,
表示网格 q至网格p
的颜色相似度;
其中,
和
分别表示计算网格
到网格
的平均颜色值
相似度和计算网格
到网格
的平均颜色值相似度,
和
分别表示网格 的平均颜色值,
为预先设定的常数,
表示网格数;权 利 要 求 书 2/5 页
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CN 114636417 B
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专利 基于图像识别的飞行器迫降路径规划方法、系统和设备
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