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基于三角网滤波和支持向量机的点云分类算法
被引量:
21
1
作者
释小松
程英蕾
+1 位作者
赵中阳
秦先祥
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2019年第16期24-32,共9页
为了提高城区机载激光雷达点云数据分类算法的自动化程度和分类精度,提出一种基于渐进加密三角网和双层支持向量机的点云分类算法。采用渐进加密三角网滤波提取地面点,在地面点的基础上对地物点进行归一化处理。对点云特征有效性进行评...
为了提高城区机载激光雷达点云数据分类算法的自动化程度和分类精度,提出一种基于渐进加密三角网和双层支持向量机的点云分类算法。采用渐进加密三角网滤波提取地面点,在地面点的基础上对地物点进行归一化处理。对点云特征有效性进行评估,选取特征向量并用最邻近支持向量机(NN-SVM)对地物点进行分类,实现对城区点云数据的多元分类。利用城区点云数据验证该算法,通过分析分类精度对分类效果进行评价。结果表明,该算法有效提高了点云数据分类精度,实现了对城区点云数据的有效分类。
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关键词
遥感
激光雷达
城区点云数据
分类算法
渐进加密三角网滤波
双层支持向量机
原文传递
题名
基于三角网滤波和支持向量机的点云分类算法
被引量:
21
1
作者
释小松
程英蕾
赵中阳
秦先祥
机构
空军工程大学信息与导航学院
出处
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2019年第16期24-32,共9页
基金
国家自然科学基金(41601436)
文摘
为了提高城区机载激光雷达点云数据分类算法的自动化程度和分类精度,提出一种基于渐进加密三角网和双层支持向量机的点云分类算法。采用渐进加密三角网滤波提取地面点,在地面点的基础上对地物点进行归一化处理。对点云特征有效性进行评估,选取特征向量并用最邻近支持向量机(NN-SVM)对地物点进行分类,实现对城区点云数据的多元分类。利用城区点云数据验证该算法,通过分析分类精度对分类效果进行评价。结果表明,该算法有效提高了点云数据分类精度,实现了对城区点云数据的有效分类。
关键词
遥感
激光雷达
城区点云数据
分类算法
渐进加密三角网滤波
双层支持向量机
Keywords
rem ote sensing
LiDAR
urban point cloud data
classificational algorithm
improved progressive triangulated irregular netw ork densification filter
double-layer support vector machine
分类号
P237 [天文地球—摄影测量与遥感]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于三角网滤波和支持向量机的点云分类算法
释小松
程英蕾
赵中阳
秦先祥
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2019
21
原文传递
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参考文献
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