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道路三维点云多特征卷积神经网络语义分割方法
被引量:
18
1
作者
张爱武
刘路路
张希珍
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第4期261-269,共9页
针对道路场景下三维激光点云语义分割精度低的问题,提出了一种基于卷积神经网络并结合几何点云多特征的端到端的语义分割方法。首先,通过球面投影构造出点云距离、相邻夹角及表面曲率等特征图像,以便于应用卷积神经网络;接着,利用卷积...
针对道路场景下三维激光点云语义分割精度低的问题,提出了一种基于卷积神经网络并结合几何点云多特征的端到端的语义分割方法。首先,通过球面投影构造出点云距离、相邻夹角及表面曲率等特征图像,以便于应用卷积神经网络;接着,利用卷积神经网络对多特征图像进行语义分割,得到像素级的分割结果。所提方法将传统点云特征融入到卷积神经网络中,提升了语义分割效果。使用KITTI点云数据集进行测试,结果表明:所提三维点云多特征卷积神经网络语义分割方法的效果优于SqueezeSeg V2等没有结合点云特征的语义分割方法;与SqueezeSeg V2网络相比,所提方法对车辆、自行车和行人分割的精确率分别提高了0.3、21.4、14.5个百分点。
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关键词
遥感
神经网络
激光点云
语义分割
多特征
点云投影
原文传递
题名
道路三维点云多特征卷积神经网络语义分割方法
被引量:
18
1
作者
张爱武
刘路路
张希珍
机构
首都师范大学
资源
环境与
旅游
学院
三维
信息
获取与应用
教育部
重点实验室
首都师范大学资源环境与旅游学院空间信息技术教育部工程研究中心
出处
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第4期261-269,共9页
基金
国家自然科学基金(41571369)
国家重点研发计划(2016YFB0502500)
+1 种基金
北京市自然科学基金(4162034)
青海省科技计划(2016-NK-138)。
文摘
针对道路场景下三维激光点云语义分割精度低的问题,提出了一种基于卷积神经网络并结合几何点云多特征的端到端的语义分割方法。首先,通过球面投影构造出点云距离、相邻夹角及表面曲率等特征图像,以便于应用卷积神经网络;接着,利用卷积神经网络对多特征图像进行语义分割,得到像素级的分割结果。所提方法将传统点云特征融入到卷积神经网络中,提升了语义分割效果。使用KITTI点云数据集进行测试,结果表明:所提三维点云多特征卷积神经网络语义分割方法的效果优于SqueezeSeg V2等没有结合点云特征的语义分割方法;与SqueezeSeg V2网络相比,所提方法对车辆、自行车和行人分割的精确率分别提高了0.3、21.4、14.5个百分点。
关键词
遥感
神经网络
激光点云
语义分割
多特征
点云投影
Keywords
remote sensing
neural network
laser point cloud
semantic segmentation
multi-feature
point cloud projection
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
道路三维点云多特征卷积神经网络语义分割方法
张爱武
刘路路
张希珍
《中国激光》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
18
原文传递
已选择
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条
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参考文献
引证文献
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