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基于改进RANSAC算法的屋顶激光点云面片分割方法
被引量:
32
1
作者
胡伟
卢小平
+1 位作者
李珵
贾智乐
《测绘通报》
CSCD
北大核心
2012年第11期31-34,46,共5页
基于改进的随机抽样一致性算法(RANSAC)对建(构)筑物屋顶面片进行点云分割,通过改进种子点选取方式来提高面片分割的置信度,并将点到平面距离的标准差作为判断准则,以提高分割面片的准确性。同时,采用KD-Tree组织点云,根据空间平面的法...
基于改进的随机抽样一致性算法(RANSAC)对建(构)筑物屋顶面片进行点云分割,通过改进种子点选取方式来提高面片分割的置信度,并将点到平面距离的标准差作为判断准则,以提高分割面片的准确性。同时,采用KD-Tree组织点云,根据空间平面的法向量、连通性分析、点云的R半径密度对分割的面片进行优化处理,试验证明该方法能有效地对建筑物屋顶面片进行点云分割。
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关键词
r
ANSAC
激光点云
KD-T
r
EE
屋顶面片分割
r半径密度
下载PDF
职称材料
用多种策略从机载Lidar数据中提取建筑脚点
被引量:
6
2
作者
王刃
徐青
朱新慧
《武汉大学学报(信息科学版)》
EI
CSCD
北大核心
2008年第7期688-691,共4页
设计了一种采用多种策略的建筑脚点提取方法,针对建筑脚点提取中的两个关键步骤———数据分类和建筑脚点分割,分别提出和引入了邻近关系和r半径点密度,从仅反映单次反射的DSM数据中,直接提取出建筑表面点。
关键词
机载LIDA
r
建筑脚点分割
邻近关系
r
半径
点
密度
下载PDF
职称材料
利用RANSAC算法对建筑物立面进行点云分割
被引量:
64
3
作者
李娜
马一薇
+1 位作者
杨洋
高晟丽
《测绘科学》
CSCD
北大核心
2011年第5期144-145,138,共3页
建筑物立面点云分割是车载激光扫描数据特征提取与建模的基础。本文将随机抽样一致性算法(Ran-dom Sampling Consensus)方法引入对点云的分割中,并在判断准则中引入了点云的r半径密度,消除了噪声的影响,同时建立角度和距离两个约束条件...
建筑物立面点云分割是车载激光扫描数据特征提取与建模的基础。本文将随机抽样一致性算法(Ran-dom Sampling Consensus)方法引入对点云的分割中,并在判断准则中引入了点云的r半径密度,消除了噪声的影响,同时建立角度和距离两个约束条件对平面分割结果进行优化,提取出了最终的建筑物立面特征平面。
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关键词
车载激光扫描
随机抽样一致性
点云分割
r半径密度
原文传递
题名
基于改进RANSAC算法的屋顶激光点云面片分割方法
被引量:
32
1
作者
胡伟
卢小平
李珵
贾智乐
机构
河南理工大学矿山空间信息技术国家测绘地理信息局重点实验室
出处
《测绘通报》
CSCD
北大核心
2012年第11期31-34,46,共5页
基金
国家测绘科技项目(测科函[2011]16号)
文摘
基于改进的随机抽样一致性算法(RANSAC)对建(构)筑物屋顶面片进行点云分割,通过改进种子点选取方式来提高面片分割的置信度,并将点到平面距离的标准差作为判断准则,以提高分割面片的准确性。同时,采用KD-Tree组织点云,根据空间平面的法向量、连通性分析、点云的R半径密度对分割的面片进行优化处理,试验证明该方法能有效地对建筑物屋顶面片进行点云分割。
关键词
r
ANSAC
激光点云
KD-T
r
EE
屋顶面片分割
r半径密度
分类号
P237 [天文地球—摄影测量与遥感]
下载PDF
职称材料
题名
用多种策略从机载Lidar数据中提取建筑脚点
被引量:
6
2
作者
王刃
徐青
朱新慧
机构
西安测绘研究所
信息工程大学测绘学院
出处
《武汉大学学报(信息科学版)》
EI
CSCD
北大核心
2008年第7期688-691,共4页
文摘
设计了一种采用多种策略的建筑脚点提取方法,针对建筑脚点提取中的两个关键步骤———数据分类和建筑脚点分割,分别提出和引入了邻近关系和r半径点密度,从仅反映单次反射的DSM数据中,直接提取出建筑表面点。
关键词
机载LIDA
r
建筑脚点分割
邻近关系
r
半径
点
密度
Keywords
ai
r
bo
r
ne Lida
r
segmentation of building footp
r
int
nea
r
by
r
elation
r
-
r
adius point density
分类号
P237.9 [天文地球—摄影测量与遥感]
下载PDF
职称材料
题名
利用RANSAC算法对建筑物立面进行点云分割
被引量:
64
3
作者
李娜
马一薇
杨洋
高晟丽
机构
中国科学院遥感应用研究所
[
[
信息工程大学测绘学院
出处
《测绘科学》
CSCD
北大核心
2011年第5期144-145,138,共3页
文摘
建筑物立面点云分割是车载激光扫描数据特征提取与建模的基础。本文将随机抽样一致性算法(Ran-dom Sampling Consensus)方法引入对点云的分割中,并在判断准则中引入了点云的r半径密度,消除了噪声的影响,同时建立角度和距离两个约束条件对平面分割结果进行优化,提取出了最终的建筑物立面特征平面。
关键词
车载激光扫描
随机抽样一致性
点云分割
r半径密度
Keywords
vehicle-home LiDA
r
r
ANSAC
segmentation of point clouds
r
-
r
adius point density
分类号
TP751 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进RANSAC算法的屋顶激光点云面片分割方法
胡伟
卢小平
李珵
贾智乐
《测绘通报》
CSCD
北大核心
2012
32
下载PDF
职称材料
2
用多种策略从机载Lidar数据中提取建筑脚点
王刃
徐青
朱新慧
《武汉大学学报(信息科学版)》
EI
CSCD
北大核心
2008
6
下载PDF
职称材料
3
利用RANSAC算法对建筑物立面进行点云分割
李娜
马一薇
杨洋
高晟丽
《测绘科学》
CSCD
北大核心
2011
64
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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