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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
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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。 展开更多
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
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