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随着机载激光雷达成像技术(LiDAR)的不断发展,激光点云数据处理的相关研究也在不断深入。点云滤波是机载激光雷达点云数据处理的重要环节之一。针对多数经典滤波方法在复杂地形和地物条件下的滤波效果不够理想的现状,提出一种新的基于相对变异系数的地形自适应正则化薄板样条插值点云滤波方法。采用二维区域增长获取初始插值参考点后,基于线特征约束对参考点进行优化,去除部分低可靠性参考点以得到较准确、分布离散均匀的初始插值参考点集合,在此基础上通过正则化薄板样条插值方式来拟合地形点与地物点之间的滤波分类面,完成对机载激光点云的高精度自适应滤波。对比实验结果表明,本文的地形自适应滤波方法在2组实验数据的总体错误率分别达到4.14%和4.17%,在错误率和多地形综合表现等方面具有优势,且滤波运算效率在目前主流的滤波算法中处于较高水平。另外,实验结果验证了地形自适应滤波方法在斜坡、山脊等起伏较多的复杂地形与包含植被和建筑物的混合地形等处的点云滤波结果具有较好的准确性。 相似文献
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Katie Coluccio Isaac Santos Luke C. Jeffrey Marwan Katurji Steve Coluccio Leanne K. Morgan 《水文研究》2020,34(24):4592-4608
Coastal lagoons are significant wetland environments found on coastlines throughout the world. Groundwater seepage may be a key component of lagoon water balances, though only a few studies have investigated large (>100 km2) coastal lagoons. In this study, we combined airborne thermal infrared imagery with continuous measurements of radon (222Rn—a natural groundwater tracer), conductivity, water temperature and dissolved oxygen to map groundwater seepage to a large coastal lagoon in New Zealand. We found evidence of seepage along the margins of the lagoon but not away from the margins. Our findings confirmed previously known seepage zones and identified new potential locations of groundwater inflow. Both point source and diffuse seepage occurred on the western and northwestern margins of the lagoon and parallel to the barrier between the lagoon and sea. These observations imply geologic controls on seepage. The combination of remote sensing and in-situ radon measurements allowed us to effectively map groundwater discharge areas across the entire lagoon. Combined, broad-scale qualitative methods built confidence in our interpretation of groundwater discharge locations in a large, dynamic coastal lagoon. 相似文献
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以2014年康定6.3级地震震后InSAR形变资料为约束,采用三层粘弹性地震周期模型及遗传算法反演鲜水河断裂南东段的康定地震震区深部介质粘弹性层厚度及粘滞系数。最优拟合结果表明:1)该区域下地壳粘弹性层厚度为5 km,粘滞系数为9.9×1017 Pa·s,且断层两侧下地壳流变存在显著的横向不均一性。2)将断层两侧分别反演,显示断层南西盘下地壳粘滞系数(8.7×1017 Pa·s)略小于断层北东盘下地壳粘滞系数(1.2×1018 Pa·s)。 相似文献
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干涉合成孔径雷达是一项能够对地表变形进行测量的遥感技术,在一个巨大区域内,它的变形测量精度可达亚厘米级,而其空间分辨率则在数十米以内。本文回顾了InSAR技术的基本理论,阐明了它的工作原理,并对应用InSAR技术进行地表变形测量的相关问题进行了讨论。 相似文献
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