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图像语义分割辅助的车载激光点云道路提取方法
被引量:
9
1
作者
于博
张军军
+1 位作者
李春庚
安居白
《国土资源遥感》
CSCD
北大核心
2020年第1期66-74,共9页
针对车载激光扫描系统获得的点云数据量大,难以获得有效特征进行分割分类提取道路的现状,提出一种深度学习图像语义分割辅助的激光点云道路提取方法。采用二维图像语义分割、数据融合配准粗分类、三维霍夫变换点云平面分割拟合和局部优...
针对车载激光扫描系统获得的点云数据量大,难以获得有效特征进行分割分类提取道路的现状,提出一种深度学习图像语义分割辅助的激光点云道路提取方法。采用二维图像语义分割、数据融合配准粗分类、三维霍夫变换点云平面分割拟合和局部优化点云细分类的四步工作流程对车载激光点云进行道路提取。在2段不同的城市道路点云数据中进行提取与评测,获取的道路数据正确率与完整率均达到99%以上,提取质量优异,可满足实际应用需求。经实验分析,该方法可有效提取不同道路情况的道路点云,对点云数据的原始条件约束较少,相比其他方法在普适性和鲁棒性上都有大幅的提升。
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关键词
道路提取
语义分割
深度学习
融合配准
霍夫变换
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职称材料
题名
图像语义分割辅助的车载激光点云道路提取方法
被引量:
9
1
作者
于博
张军军
李春庚
安居白
机构
大连海事大学信息科学技术学院
北京迪路科技有限公司
出处
《国土资源遥感》
CSCD
北大核心
2020年第1期66-74,共9页
基金
国家自然科学基金项目“基于激光技术的溢油乳化进程不同阶段判别方法研究”(编号:61471079)资助。
文摘
针对车载激光扫描系统获得的点云数据量大,难以获得有效特征进行分割分类提取道路的现状,提出一种深度学习图像语义分割辅助的激光点云道路提取方法。采用二维图像语义分割、数据融合配准粗分类、三维霍夫变换点云平面分割拟合和局部优化点云细分类的四步工作流程对车载激光点云进行道路提取。在2段不同的城市道路点云数据中进行提取与评测,获取的道路数据正确率与完整率均达到99%以上,提取质量优异,可满足实际应用需求。经实验分析,该方法可有效提取不同道路情况的道路点云,对点云数据的原始条件约束较少,相比其他方法在普适性和鲁棒性上都有大幅的提升。
关键词
道路提取
语义分割
深度学习
融合配准
霍夫变换
Keywords
road extraction
semantic segmentation
deep learning
fusion and matching
Hough transform
分类号
P208 [天文地球—地图制图学与地理信息工程]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
图像语义分割辅助的车载激光点云道路提取方法
于博
张军军
李春庚
安居白
《国土资源遥感》
CSCD
北大核心
2020
9
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