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ROAD NETWORK MAPPING USING AIRBORNE LiDAR DATA

机译:使用机载LiDAR数据进行道路网络映射

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摘要

The accurate, detailed and up-to-date road information is highly essential geo-spatial databases for transportation, smart city and other related applications. Thus, the main objective of this research is to develop an efficient algorithm for road network extraction from airborne LiDAR data using supervised classification approach. The proposed algorithm first classifies the input data into the road and non-road features using modified maximum likelihood classification approach. Then Digital Terrain Model (DTM) mask is generated by removing non-ground features from Digital Surface Model using hierarchical morphology and road candidate image if obtained. The parking lots are removed and road network is extracted successfully.
机译:准确,详细和最新的道路信息对于交通,智慧城市和其他相关应用而言是至关重要的地理空间数据库。因此,本研究的主要目的是开发一种使用监督分类方法从机载LiDAR数据中提取路网的有效算法。提出的算法首先使用改进的最大似然分类方法将输入数据分类为道路和非道路要素。然后,通过使用分层形态学和道路候选图像(如果获得)从数字表面模型中去除非地面特征,来生成数字地形模型(DTM)蒙版。移除停车场并成功提取道路网络。

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