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一种基于图割的机载LiDAR单木识别方法

     

摘要

针对现有机载激光雷达数据单木分割算法在密集林区中探测精度较低的问题,结合林木冠层空间结构分层的特点,提出一种从机载点云数据直接分离单木的方法.首先,对原始点云数据进行去噪、滤波、高程归一化;然后基于冠层高度模型计算局部最大值以确定冠层表面的明显树顶,以此作为单木位置的先验知识,继而采用归一化割(normalized cut,Ncut)方法实现冠层的初始分割;最后,以全局最大值代替局部最大值,并将冠层形状、冠层最小点数作为约束条件,再次利用Ncut方法完成对漏检单木的探测,进而实现单木的精确探测.实验结果表明,针对密集林区的单木分割,本方法有效地减少了漏识单木,整体精度达90%以上,将有助于单木三维结构定量描述及参数反演.

著录项

  • 来源
    《中国科学院研究生院学报》|2019年第3期|385-391|共7页
  • 作者单位

    东北林业大学森林作业与环境研究中心,哈尔滨150040;

    中国科学院遥感与数字地球研究所数字地球重点实验室,北京100094;

    东北林业大学森林作业与环境研究中心,哈尔滨150040;

    中国科学院遥感与数字地球研究所数字地球重点实验室,北京100094;

    中国科学院遥感与数字地球研究所数字地球重点实验室,北京100094;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 图像处理方法;
  • 关键词

    激光雷达; 点云; Ncut; 单木分割;

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