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        基于進(jìn)化深度學(xué)習(xí)的建筑室內(nèi)空間布局特征提取方法

        2022-05-19 04:29:44
        關(guān)鍵詞:室內(nèi)空間特征提取布局

        吳 彥

        (滁州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(jì)系,安徽 滁州 239000)

        隨著三維視覺(jué)信息處理技術(shù)的發(fā)展,結(jié)合數(shù)字圖像處理技術(shù),并將其應(yīng)用于建筑室內(nèi)空間布局中,這在建筑室內(nèi)空間規(guī)劃設(shè)計(jì)中具有重要意義.近年來(lái),通過(guò)引入視覺(jué)信息識(shí)別技術(shù),采用視覺(jué)參數(shù)特征分析方法,構(gòu)建建筑室內(nèi)空間布局特征提取分析模型,實(shí)現(xiàn)建筑室內(nèi)空間布局檢測(cè),有利于提高建筑室內(nèi)空間布局規(guī)劃質(zhì)量[1].隨著建筑室內(nèi)空間結(jié)構(gòu)越來(lái)越復(fù)雜,建筑室內(nèi)空間對(duì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)空間布局的要求越來(lái)越高.為此,該領(lǐng)域研究者對(duì)建筑室內(nèi)空間布局進(jìn)行了研究,并取得了一定成果.

        王麗莉[2]提出了一種建筑室內(nèi)空間布局特征提取方法,即采用三維視覺(jué)特征信息重構(gòu)的方法,建立了建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)檢測(cè)模型,并以此構(gòu)建建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)特征提取系統(tǒng),來(lái)提高空間特征提取的能力.該方法通過(guò)三維視覺(jué)對(duì)空間布局的特征進(jìn)行提取,提取后的特征有助于空間布局優(yōu)化,但針對(duì)特定的空間布局參數(shù)考慮較少,存在一定提取偏差.蔣夢(mèng)菲[3]根據(jù)建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像的尺度分解結(jié)果,結(jié)合圖像識(shí)別方法,并根據(jù)圖像的規(guī)則性特征分布,得到建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)分析方法,從而實(shí)現(xiàn)建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)特征提取.該方法解決了建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)特征提取中存在關(guān)鍵特征點(diǎn)模糊度較大、智能規(guī)劃設(shè)計(jì)能力欠佳的問(wèn)題.劉天亮等[4]提出由粗至精的室內(nèi)場(chǎng)景的空間布局估計(jì)方法.該方法首先通過(guò)獲取室內(nèi)空間局部直線閾值,將室內(nèi)空間劃分為不同階段;然后,引用全卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法提取空間邊界特征值;最后,將特征值進(jìn)行融合,實(shí)現(xiàn)對(duì)特征的提取.該方法可有效提取室內(nèi)布局的邊界特征,但提取過(guò)程較簡(jiǎn)單,也不全面.

        基于此,本文提出基于進(jìn)化深度學(xué)習(xí)的建筑室內(nèi)空間布局特征提取方法.首先,構(gòu)建多分辨率視覺(jué)信息采集模型;其次,對(duì)建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像進(jìn)行融合及進(jìn)化深度學(xué)習(xí);然后,通過(guò)線性濾波對(duì)建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)特征采集和優(yōu)化提??;最后,采用進(jìn)化深度學(xué)習(xí)算法,實(shí)現(xiàn)室內(nèi)空間布局特征提取.

        1 多分辨視覺(jué)信息采集模型構(gòu)建

        1.1 建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像采集及預(yù)處理

        為了提取建筑室內(nèi)空間布局特征,對(duì)室內(nèi)空間布局參數(shù)進(jìn)行分析,需要再構(gòu)建出建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)的超分辨多參數(shù)識(shí)別模型.建筑室內(nèi)空間參數(shù)提取過(guò)程見(jiàn)圖1.

        圖1 建筑室內(nèi)空間布局參數(shù)提取過(guò)程

        由圖1 可知,在建筑室內(nèi)空間參數(shù)提取中,首先,采集視覺(jué)圖像,并對(duì)視覺(jué)信息特征進(jìn)行分析,確定建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像點(diǎn);其次,建立建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)特征參數(shù)融合模型;然后,在多維視覺(jué)空間中,采用分塊圖像檢測(cè)的方法[4],匹配分塊參數(shù),對(duì)圖像進(jìn)行檢測(cè);最后,確定建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像的邊緣像素特征量估計(jì)值,即

        實(shí)現(xiàn)邊緣像素特征重組.其中,yhr為建筑室內(nèi)空間布局圖像邊緣像素值;ku(c)為建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像的邊界像素點(diǎn)中心;bv(t)為建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像分塊結(jié)果值.

        由于建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像的像素點(diǎn)數(shù)量較多,需要進(jìn)一步融合.設(shè)置建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像幀間的統(tǒng)計(jì)特征量為R([a,b],c)和T([a,b],c),構(gòu)建建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像像素點(diǎn)融合模型[5]為

        基于像素點(diǎn)融合基礎(chǔ),設(shè)置E([a,b],c)為建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)融合特征量;D([a,b],c)為圖像幀序列.采用圖2 所示的濾波器,實(shí)現(xiàn)對(duì)建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)像素點(diǎn)的濾波處理.

        圖2 建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)像素點(diǎn)濾波處理

        1.2 建筑室內(nèi)空間布局特征量獲取

        在建筑室內(nèi)空間視覺(jué)圖像像素點(diǎn)的采集和預(yù)處理基礎(chǔ)上,為實(shí)現(xiàn)建筑室內(nèi)空間布局特征提取,需要對(duì)其提取的空間布局特征量進(jìn)行獲取[6].通過(guò)邊緣參數(shù)分布式檢測(cè)方法,構(gòu)建建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像退化特征演化分析模型[7],得到建筑室內(nèi)空間布局參數(shù)分布序列為

        其中,Δt為視覺(jué)信息采樣的時(shí)間間隔;p代表建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)特征分布像素集.設(shè)ber為建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像分布域空間(a w,a m,an)中的標(biāo)準(zhǔn)化參數(shù)值,f= (1 ,2,3, ···,n)為建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像的顏色參數(shù),得到建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)特征分量為

        建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像的模糊特征分布區(qū)域內(nèi)的高階矩[8]為

        其中,

        采用高分辨的多維空間分塊組合方法,得到建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)分布像素集:

        建立建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像的一階和二階參數(shù)分析模型,利用特征參量反映的建筑層次化布局特點(diǎn),確定建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)融合的規(guī)則函數(shù)為

        在第k層的特征圖中,提取建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)信息分量,從而獲取建筑室內(nèi)空間布局特征量.

        2 建筑室內(nèi)空間布局特征提取

        2.1 建筑室內(nèi)空間布局參數(shù)分布序列邊緣參數(shù)提取

        根據(jù)獲取的建筑室內(nèi)空間布局特征量,引入進(jìn)度深化學(xué)習(xí)算法對(duì)建筑室內(nèi)空間布局特征進(jìn)行全面提取[9].

        假設(shè)建筑室內(nèi)視覺(jué)特征提取參數(shù)為nsp,線性無(wú)偏估計(jì)值為z⌒(s0),則建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像稀疏性特征分解的最佳準(zhǔn)則滿足:

        其中,Lr為多維空間分塊圖像的尺度信息;C rt為多維空間圖像特征量的稀疏程度值.

        在此基礎(chǔ)上,設(shè)置建筑室內(nèi)空間布局特征的模糊狀態(tài)參數(shù)為

        采用快速傅立葉變換方法[10],重建建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像的動(dòng)態(tài)輪廓分布特征點(diǎn),計(jì)算建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像輸出梯度信息[11],得到輸出值為

        通過(guò)邊緣參數(shù)分割和融合濾波檢測(cè),采用約束模型構(gòu)造的方法,得到建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)分辨參數(shù)為

        其中,xt,xp2,xc為建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)信息分量空間布局視覺(jué)圖像的區(qū)間參數(shù).由此可得出建筑室內(nèi)空間布局參數(shù)分布序列邊緣參數(shù)為

        其中g(shù)i為建筑室內(nèi)空間布局參數(shù)分布序列邊緣值.

        2.2 基于進(jìn)化深度學(xué)習(xí)的特征提取實(shí)現(xiàn)

        在建筑室內(nèi)空間布局特征提取過(guò)程中,由于確定的特征參數(shù)受到多種因素的干擾,導(dǎo)致特征提取的收斂性較差.因此,本文采用進(jìn)化深度學(xué)習(xí)算法對(duì)參數(shù)的收斂性進(jìn)行控制,從而保證室內(nèi)空間布局特征的提取精度[12].進(jìn)化深度學(xué)習(xí)是一種人工智能算法,該算法被廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域.它是一種將自然算法和進(jìn)化機(jī)制融合的智能算法,具有快速的尋優(yōu)能力,且獲得的最優(yōu)解可以解決研究過(guò)程中遇到的難 題.因此,本文借助進(jìn)化深度學(xué)習(xí)算法實(shí)現(xiàn)建筑室內(nèi)空間布局特征的提取.

        設(shè)定進(jìn)化深度學(xué)習(xí)的收斂閾值滿足

        通過(guò)線性濾波的高分辨的信息融合檢測(cè),結(jié)合邊緣區(qū)域像素重組,實(shí)現(xiàn)對(duì)建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)特征提取分割.分割式為

        其中,qr為建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)特征提取的分辨率;xcv為分塊時(shí)間間隔參數(shù);vrt為特征提取的聯(lián)合信息熵.

        通過(guò)二維參數(shù)擬合方法,得到建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)特征提取的分辨多維空間分塊圖像的擬合系數(shù)j= {jl,l∈ 3}.在單個(gè)像素值分布區(qū)域i={il,l∈ 1}內(nèi)進(jìn)行建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)特征提取的多層次分塊,得到室內(nèi)空間布局多層級(jí)的特征信息為

        根據(jù)多尺度機(jī)器學(xué)習(xí)結(jié)果,重組建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像,用四元組(nc,nb,nm,nr)來(lái)表示建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)特征提取模糊度,ye,yr是建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)特征提取的實(shí)體集.結(jié)合恢復(fù)圖像的約束參數(shù)解析結(jié)果,實(shí)現(xiàn)對(duì)建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)圖像的背景值融合,輸出值為

        選取近鄰域函數(shù)xy組,建立建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)特征檢測(cè)的模糊度分布集,從中間層特征復(fù)用的角度出發(fā),得到建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)特征邊界特征量:

        其中,goi和gui分別為建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)特征提取的分辨率和信息熵.

        采用進(jìn)化深度學(xué)習(xí)算法,提高建筑室內(nèi)空間布局特征提取的收斂性水平,其實(shí)現(xiàn)流程見(jiàn)圖3.

        圖3 基于進(jìn)化深度學(xué)習(xí)的特征提取實(shí)現(xiàn)

        3 實(shí)驗(yàn)分析

        3.1 實(shí)驗(yàn)方案

        為了驗(yàn)證本文方法的有效性,筆者進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)分析.實(shí)驗(yàn)在MATLAB 平臺(tái)中進(jìn)行,操作系統(tǒng)為WINDOWS 10 系統(tǒng).測(cè)試環(huán)境參數(shù)如表1所示.

        表1 實(shí)驗(yàn)參數(shù)設(shè)定

        根據(jù)表1 的建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)參數(shù)設(shè)定,進(jìn)行建筑室內(nèi)空間布局特征提取仿真,得到建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)采樣環(huán)境圖,見(jiàn)圖4.

        圖4 建筑室內(nèi)空間布局視覺(jué)采樣環(huán)境

        3.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

        為了驗(yàn)證所提方法的有效性,實(shí)驗(yàn)分析了本文方法、文獻(xiàn)[2]和文獻(xiàn)[3]方法對(duì)樣本空間布局圖像特征的提取精度,得到的結(jié)果見(jiàn)圖5.

        圖5 不同方法樣本空間特征提取精度分析

        由圖5 可知,隨著提取時(shí)間不斷增加時(shí),3種方法對(duì)樣本空間特征提取精度存在一定差異.其中,所提方法對(duì)樣本空間特征提取精度最高約為98%;文獻(xiàn)[2]方法對(duì)樣本空間特征提取精度最高約為91%;文獻(xiàn)[3]方法對(duì)樣本空間特征提取精度約為89%.相比之下本文方法高于其他2 種方法的提取精度,驗(yàn)證了所提方法的有效性.

        為進(jìn)一步驗(yàn)證本文方法的有效性,實(shí)驗(yàn)還分析了不同方法特征提取的時(shí)間,結(jié)果見(jiàn)圖6.

        圖6 不同方法樣本特征提取的時(shí)間分析

        由圖6 可知,采用3 種方法對(duì)樣本特征提取的耗時(shí)不同.當(dāng)提取特征量為500 w 時(shí),采用本文方法的提取耗時(shí)約為1.1 s;文獻(xiàn)[2]方法提取耗時(shí)約為7.8 s;文獻(xiàn)[3]方法提取耗時(shí)約為3.2 s.當(dāng)提取特征量1 000 w 時(shí),采用本文方法的提取耗時(shí)約為3.8 s;文獻(xiàn)[2]方法提取耗時(shí)約為9 s;文獻(xiàn)[3]方法提取耗時(shí)約為6.1 s.可知,本文方法的提取耗時(shí)始終低于4 s,而其他2 種方法提取耗時(shí)高于本文方法.

        4 結(jié)語(yǔ)

        為提升室內(nèi)空間布局質(zhì)量,本文提出了基于進(jìn)化深度學(xué)習(xí)的建筑室內(nèi)空間布局特征提取方法,并根據(jù)所提取的室內(nèi)空間布局參數(shù),確定其邊緣序列,采用進(jìn)化深度學(xué)習(xí)算法對(duì)特征參數(shù)收斂性進(jìn)行控制,完成建筑室內(nèi)空間布局特征的提取.結(jié)果表明,本文方法可有效提取特征,且精度始終高于90%.

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