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LiDAR点云纹理特征提取方法
被引量:
6
1
作者
周唯
彭认灿
董箭
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第2期124-131,共8页
针对图像纹理应用于LiDAR点云分类过程中存在的多义性问题,提出点云纹理特征的概念。该特征属性反映了点与其邻域点的属性值分布情况,提取过程基于KD树数据检索结构和灰度共生矩阵算法。分析搜索邻域、移动步长和灰度等级等参数对点云...
针对图像纹理应用于LiDAR点云分类过程中存在的多义性问题,提出点云纹理特征的概念。该特征属性反映了点与其邻域点的属性值分布情况,提取过程基于KD树数据检索结构和灰度共生矩阵算法。分析搜索邻域、移动步长和灰度等级等参数对点云纹理特征的影响,并利用支持向量机分类方法验证点云纹理特征,可以有效地辅助高程和强度信息以改善LiDAR点云的地物分类结果。实验还证明了相比于栅格格式的图像纹理特征,点云纹理特征约束的地物分类具有更高的分类精度,并且点云纹理特征在微小地物的甄别和水陆的区分方面具有突出的能力。该特征的这些优秀特性可以为海岸带机载LiDAR数据的精细化分类、海岸带高精度DEM构建和海岸线提取等工作发挥重要作用。
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关键词
机载激光雷达
点云纹理特征
灰度共生矩阵
地物分类
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职称材料
题名
LiDAR点云纹理特征提取方法
被引量:
6
1
作者
周唯
彭认灿
董箭
机构
中国人民解放军
海军大连舰艇学院军事海洋测绘系
海军大连舰艇学院海洋测绘工程军队重点实验室
出处
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第2期124-131,共8页
基金
国家重点基础研究发展计划资助项目(2017YFC1505505)
国家自然科学基金资助项目(41471380
41601498)
文摘
针对图像纹理应用于LiDAR点云分类过程中存在的多义性问题,提出点云纹理特征的概念。该特征属性反映了点与其邻域点的属性值分布情况,提取过程基于KD树数据检索结构和灰度共生矩阵算法。分析搜索邻域、移动步长和灰度等级等参数对点云纹理特征的影响,并利用支持向量机分类方法验证点云纹理特征,可以有效地辅助高程和强度信息以改善LiDAR点云的地物分类结果。实验还证明了相比于栅格格式的图像纹理特征,点云纹理特征约束的地物分类具有更高的分类精度,并且点云纹理特征在微小地物的甄别和水陆的区分方面具有突出的能力。该特征的这些优秀特性可以为海岸带机载LiDAR数据的精细化分类、海岸带高精度DEM构建和海岸线提取等工作发挥重要作用。
关键词
机载激光雷达
点云纹理特征
灰度共生矩阵
地物分类
Keywords
airborne LiDAR
texture features of point cloud
gray-level co-occurrence matrix
land cover classification
分类号
P229 [天文地球—大地测量学与测量工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
LiDAR点云纹理特征提取方法
周唯
彭认灿
董箭
《国防科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
6
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职称材料
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参考文献
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