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面向车载激光扫描点云快速分类的点云特征图像生成方法
引用本文:杨必胜,魏征,李清泉,毛庆洲.面向车载激光扫描点云快速分类的点云特征图像生成方法[J].测绘学报,2010,39(5):540-545.
作者姓名:杨必胜  魏征  李清泉  毛庆洲
作者单位:武汉大学,测绘遥感信息工程国家重点实验室,湖北,武汉,430079;武汉大学,时空数据智能获取技术与应用教育部工程研究中心,湖北,武汉,430079;武汉大学,测绘遥感信息工程国家重点实验室,湖北,武汉,430079;武汉大学,时空数据智能获取技术与应用教育部工程研究中心,湖北,武汉,430079;武汉大学,测绘遥感信息工程国家重点实验室,湖北,武汉,430079;武汉大学,时空数据智能获取技术与应用教育部工程研究中心,湖北,武汉,430079;武汉大学,测绘遥感信息工程国家重点实验室,湖北,武汉,430079;武汉大学,时空数据智能获取技术与应用教育部工程研究中心,湖北,武汉,430079
基金项目:国家自然科学基金(40871185); 教育部新世纪优秀人才支持项目(NCET-07-0643); 对地观测技术国家测绘局重点实验室经费; 测绘遥感信息工程国家重点实验室专项科研经费
摘    要:车载激光扫描是空间数据快速获取的一种重要手段。车载激光扫描点云数据的分类和特征提取是目标识别与三维重建的基础。本文以车载激光点云数据为研究对象,提出了一种适合于其快速分类与目标提取的点云特征图像生成方法。该方法首先将扫描区域进行平面规则格网投影,通过分析格网内部点云的空间分布特征(平面距离、高程差异、点密集程度等)确定激光扫描点的定权,从而生成车载激光扫描点云的特征图像。利用生成的点云特征图像,可采用阈值分割、轮廓提取与跟踪等手段提取图像分割的建筑物目标的边界,从而确定边界内部点云数据,实现目标分类与提取。本文以Optech公司的车载激光扫描数据为实验对象,验证了本文提出方法的可行性和实用性。实验结果表明,该方法能快速有效分离出车载激光扫描点云中的地面数据、建筑物数据等。

关 键 词:车载激光扫描  数据分类  目标提取  图像分割
收稿时间:2009-10-19
修稿时间:2010-03-17

A Classification-oriented Method of Feature Image Generation for Vehicle-borne Laser Scanning Point Clouds
YANG Bisheng,WEI Zheng,LI Qingquan,MAO Qingzhou.A Classification-oriented Method of Feature Image Generation for Vehicle-borne Laser Scanning Point Clouds[J].Acta Geodaetica et Cartographica Sinica,2010,39(5):540-545.
Authors:YANG Bisheng  WEI Zheng  LI Qingquan  MAO Qingzhou
Institution:YANG Bisheng1,2,WEI Zheng1,LI Qingquan1,MAO Qingzhou1,2 1. State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying,Mapping and Remote Sensing,Wuhan University,Wuhan 430079,China,2. Engineering Research Center for Spatio-temporal Data Smart Acquisition and Application,Ministry of Education of China
Abstract:An efficient method of feature image generation of point clouds to automatically classify dense point clouds into different categories is proposed, such as terrain points, building points. The method first uses planar projection to sort points into different grids, then calculates the weights and feature values of grids according to the distribution of laser scanning points, and finally generates the feature image of point clouds. Thus, the proposed method adopts contour extraction and tracing means to extr...
Keywords:vehicle-borne laser scanning  data classification  object extraction  image segmentation  
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