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基于信息向量机的机载激光雷达点云数据分类 被引量:36
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作者 刘志青 李鹏程 +2 位作者 陈小卫 张保明 郭海涛 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第1期210-219,共10页
针对支持向量机应用于机载激光雷达(LiDAR)点云数据分类时存在的模型稀疏性弱、预测结果缺乏概率意义、训练时间长等缺点,提出一种基于信息向量机的LiDAR点云数据分类算法。该算法采取假定密度滤波算法进行近似逼近,将分类问题转化为回... 针对支持向量机应用于机载激光雷达(LiDAR)点云数据分类时存在的模型稀疏性弱、预测结果缺乏概率意义、训练时间长等缺点,提出一种基于信息向量机的LiDAR点云数据分类算法。该算法采取假定密度滤波算法进行近似逼近,将分类问题转化为回归问题;以最大后验微分熵为依据,选择LiDAR点云数据活动子集信息向量实现模型稀疏化;最后,通过边缘似然最大化进行核函数自适应获取,选择一对余分类方法实现了点云数据多类分类。利用Niagara地区和非洲某地区点云数据进行了对比实验。结果表明:与支持向量机方法相比,基于信息向量机分类方法的分类精度分别提高到94.20%和90.78%,基向量数量分别减少到50个和90个,训练时间分别降低到5.86s和8.03s。实验结果验证了基于信息向量机的点云数据分类算法具有训练速度快、模型稀疏性强、分类精度高等优点。 展开更多
关键词 激光雷达测距(LiDAR) 点云 数据分类 高斯过程 信息向量机
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机载激光雷达技术现状及展望 被引量:33
2
作者 赖旭东 李咏旭 +2 位作者 陈佩奇 杨婧如 祝勇 《地理空间信息》 2017年第8期1-4,共4页
介绍了LiDAR系统的特点,与航空摄影测量技术进行对比。总结当前LiDAR硬件系统和数据处理的现状和主要趋势,以期对国内用户在仪器选型和行业应用中提供帮助,对我国LiDAR硬件系统研制和数据处理软件开发提供借鉴和参考。
关键词 LIDAR 点云 分类 变化检测
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基于边界点的支持向量机分类算法 被引量:23
3
作者 李福祥 王雪 +1 位作者 张驰 周明 《陕西理工大学学报(自然科学版)》 2022年第3期30-38,共9页
为了解决标准支持向量机在空间和时间上过度消耗的问题,提出了一种利用边界点训练支持向量机的新方法。首先计算每两个样本之间的欧式距离,找出每个样本点的同类近邻集和异类近邻集,根据该样本点到两个集合的距离,判断其是否可能成为边... 为了解决标准支持向量机在空间和时间上过度消耗的问题,提出了一种利用边界点训练支持向量机的新方法。首先计算每两个样本之间的欧式距离,找出每个样本点的同类近邻集和异类近邻集,根据该样本点到两个集合的距离,判断其是否可能成为边界点。其次根据每个样本近邻集中同类样本数目的多少来删减样本集。该方法只用了少量的边界点对支持向量机进行训练,同时排除了噪声点和孤立点及混杂在异类中的点对决策超平面的影响,提高了分类器的泛化能力。实验结果表明,与传统支持向量机、最近邻支持向量机、K-近邻支持向量机相比,在分类精度相当时,该方法有效地减少了训练样本的数量。 展开更多
关键词 支持向量机 同类近邻 异类近邻 边界点 分类
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一种基于人类感知的边缘连接方法 被引量:13
4
作者 贺赛先 唐艳 《红外技术》 CSCD 北大核心 2005年第4期338-342,共5页
边缘检测中常出现断边及伪边的现象,本文针对这一问题提出了一种边缘连接的新方法:在由改进的Canny算法得到的边缘图上,基于人类感知这一特点,对边缘点进行了分类,之后运用高、低阈值得到两幅图像,以高阈值图像作为向导,在低阈值图像中... 边缘检测中常出现断边及伪边的现象,本文针对这一问题提出了一种边缘连接的新方法:在由改进的Canny算法得到的边缘图上,基于人类感知这一特点,对边缘点进行了分类,之后运用高、低阈值得到两幅图像,以高阈值图像作为向导,在低阈值图像中找出与高阈值图像中有确定联系的点进行边缘的连接。并对连接的结果进行了短边及伪边的去除。实验结果表明,该方法对于连接一些漏掉的边缘很有效,因此可以用于区域分割和目标识别。 展开更多
关键词 边缘连接 人类感知 图像处理 点分类 CANNY算子
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基于Point-Net的多源融合点云地物分类方法 被引量:16
5
作者 释小松 程英蕾 +1 位作者 薛豆豆 秦先祥 《激光与光电子学进展》 CSCD 北大核心 2020年第8期170-178,共9页
为了提高城区机载激光雷达点云数据地物分类的分类精度,提出了一种基于Point-Net网络的多源融合点云地物分类方法。点云在地物三维特征表示上具有优势,而遥感影像包含丰富的光谱信息,因此设计了一种点云与遥感影像的配准融合方法,综合... 为了提高城区机载激光雷达点云数据地物分类的分类精度,提出了一种基于Point-Net网络的多源融合点云地物分类方法。点云在地物三维特征表示上具有优势,而遥感影像包含丰富的光谱信息,因此设计了一种点云与遥感影像的配准融合方法,综合利用两种数据的优势。针对Point-Net网络存在缺少邻域信息的问题,提出一种针对融合点云数据的多尺度Point-Net分类模型,实现对融合点云数据的有效分类。利用城区点云数据验证本文算法,通过分析分类精度和分类时间对分类效果进行评价。结果证明:相比其他算法,本文算法有效提高了点云数据分类效果,实现了对城区点云数据的有效分类。 展开更多
关键词 图像处理 点云数据 遥感影像 数据融合 point-Net 地物分类
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基于车载激光点云的道路边线自动分类与提取 被引量:16
6
作者 马浩 王留召 《测绘科学》 CSCD 北大核心 2014年第6期126-128,116,共4页
车载点云数据的自动分类与提取是进行城市三维建模的基础和关键步骤。文章利用国产SSW车载激光建模测量系统获取的点云数据丰富的底层信息(点云基于激光扫描坐标系的坐标、相邻点梯度等)提出了一种针对道路边线的自动分类与提取算法。... 车载点云数据的自动分类与提取是进行城市三维建模的基础和关键步骤。文章利用国产SSW车载激光建模测量系统获取的点云数据丰富的底层信息(点云基于激光扫描坐标系的坐标、相邻点梯度等)提出了一种针对道路边线的自动分类与提取算法。通过粗提取和精提取两个步骤得到准确的道路边线点云,再采用最小二乘拟合算法进行拟合,自动生成道路边线矢量文件。 展开更多
关键词 车载激光扫描 点云 自动分类 道路边线
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融合航空影像的LiDAR地物点云分类 被引量:16
7
作者 龚亮 李正国 包全福 《测绘工程》 CSCD 2012年第1期34-38,共5页
点云滤波分类是LiDAR后续应用的基础工作,在点云滤波的基础上,以航空影像为辅助条件,结合点云高程信息,设计一套地物点云的分类方法。该方法首先融合航空影像与LiDAR数据,将对应RGB值赋予每个点,根据植被的光谱特征提取出部分植被点云;... 点云滤波分类是LiDAR后续应用的基础工作,在点云滤波的基础上,以航空影像为辅助条件,结合点云高程信息,设计一套地物点云的分类方法。该方法首先融合航空影像与LiDAR数据,将对应RGB值赋予每个点,根据植被的光谱特征提取出部分植被点云;然后再根据文中定义的点云高程纹理,在剩余地物点云中提取出建筑物点,最后根据回波次数信息分离出剩余植被点,完成地物点云的分类。采用北京凤凰岭地区一组机载LiDAR数据进行实验。实验结果表明,该方法能够有效地将地物点云进行分类并且满足一定的精度要求,具有一定的实用价值。 展开更多
关键词 机载激光扫描 航空影像 融合 点云 分类 高程纹理
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遥感影像与POI数据相结合的城市建成区提取适用性研究——以沈阳市为例 被引量:14
8
作者 武新宇 孙立双 +2 位作者 谢志伟 张丹华 于莉莉 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2019年第11期134-136,159,共4页
城市建成区的发展状况是地理国情监测的重要内容,本文基于遥感影像数据和POI数据对城市建成区进行提取,针对二者的适用性问题进行了研究。试验以沈阳市为研究区域,在研究区域内选择2016年遥感影像数据和POI数据作为数据源进行对比分析... 城市建成区的发展状况是地理国情监测的重要内容,本文基于遥感影像数据和POI数据对城市建成区进行提取,针对二者的适用性问题进行了研究。试验以沈阳市为研究区域,在研究区域内选择2016年遥感影像数据和POI数据作为数据源进行对比分析。首先,对遥感影像数据和POI数据进行预处理;其次,通过监督分类的方法对遥感影像进行建成区的提取;然后,采用核密度估计法分析POI数据并提取出建成区;最后,利用叠加分析法对比分析这两种数据的适用性。试验结果表明:使用遥感影像数据作为数据源可以较为全面客观地反映城市建成区的发展现状;利用POI数据提取出的城市建成区具有较强的经济属性,能够很好地反映出城市中的经济活跃区。 展开更多
关键词 城市建成区 POI 监督分类 核密度分析 提取
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缺血性按压治疗肌筋膜疼痛综合征的研究现状 被引量:11
9
作者 徐安乐 黄强民 +1 位作者 嵇丽娟 庞博 《按摩与康复医学》 2018年第16期89-93,共5页
肌筋膜疼痛综合征又称肌筋膜炎,是由肌筋膜触发点引起的常见的软组织疼痛疾病,形成原因包括各种急慢性损伤、营养缺乏、遗传及心理压力等。其临床症状包括自发性疼痛、局部或远处的牵涉痛、关节活动受限及一些自主神经反应,对患者的生... 肌筋膜疼痛综合征又称肌筋膜炎,是由肌筋膜触发点引起的常见的软组织疼痛疾病,形成原因包括各种急慢性损伤、营养缺乏、遗传及心理压力等。其临床症状包括自发性疼痛、局部或远处的牵涉痛、关节活动受限及一些自主神经反应,对患者的生活、工作与学习造成了一定的影响。灭活触发点是治疗肌筋膜疼痛综合征的关键,治疗方式包括针刺、注射、肌肉能量技术及超声等,其中缺血性按压因其非介入性、安全可靠等特点越来越多地被应用到临床上,其是通过治疗者手指或借助其它器械对触发点处进行持续按压,依靠力学的作用松解挛缩的结节并改善局部血液循环。本文就缺血性按压的一些相关机制、方法及治疗效果进行了研究,结果显示缺血性按压有着比对照组更好的治疗效果,而与其它治疗方式相比,不同的研究结果有所差异,需要进一步定量分析。 展开更多
关键词 肌筋膜疼痛综合征 缺血性按压 触发点、扳机点 综述
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基于深度学习的3维点云处理综述 被引量:10
10
作者 李娇娇 孙红岩 +2 位作者 董雨 张若晗 孙晓鹏 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2022年第5期1160-1179,共20页
深度学习在2维图像等结构化数据处理中表现出了优越性能,对非结构化的点云数据分析处理的潜力已经成为计算机图形学的重要研究方向,并在机器人、自动驾驶、虚拟及增强现实等领域取得一定进展.通过回顾近年来3维点云处理任务的主要研究问... 深度学习在2维图像等结构化数据处理中表现出了优越性能,对非结构化的点云数据分析处理的潜力已经成为计算机图形学的重要研究方向,并在机器人、自动驾驶、虚拟及增强现实等领域取得一定进展.通过回顾近年来3维点云处理任务的主要研究问题,围绕深度学习在3维点云形状分析、结构提取、检测和修复等方向的应用,总结整理了典型算法.介绍了点云拓扑结构的提取方法,然后对比分析了变换、分类分割、检测跟踪、姿态估计等方向的以构建神经网络为主要研究方法的进展.最后,总结常用的3维点云公开数据集,分析对比了各类方法的特点与评价指标,指出其优势与不足,并从不同角度对基于深度学习的方法处理点云数据所面临的挑战与发展方向进行了讨论. 展开更多
关键词 点云 深度学习 重建 分类分割 检测追踪 姿态估计
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无人机载激光测量系统在电力上的应用 被引量:10
11
作者 彭劲松 许俊 李娟 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2018年第4期152-154,共3页
随着激光雷达技术的发展,激光雷达现在可用于电力巡查。传统的巡查方式空间定位精度不高,难以精确判断线路走廊地物到线路距离,无法快速分类整理;无人机技术的快速发展也为激光测量提供了方便、高效的载体平台,而无人机载激光测量系统... 随着激光雷达技术的发展,激光雷达现在可用于电力巡查。传统的巡查方式空间定位精度不高,难以精确判断线路走廊地物到线路距离,无法快速分类整理;无人机技术的快速发展也为激光测量提供了方便、高效的载体平台,而无人机载激光测量系统可以更好地解决这些问题,综合获取输电线路本体、走廊、设备运行状态等数据信息,建立具有对信息进行传输、存储、展示等功能的管理系统,实现对输电线路进行实时、全面、高效的三维可视化管理。 展开更多
关键词 无人机 机载激光 电力 点云 分类
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电价分布及分类预测模型 被引量:9
12
作者 冯长有 王锡凡 +1 位作者 王秀丽 王文博 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2009年第6期25-30,共6页
准确的电价预测可为各市场主体的运营、发展规划提供指导,降低电价波动带来的风险,文中提出了相关预测模型。首先,基于历史数据分析了负荷水平、供给功率、可调度负荷水平、与相邻区域的功率交换水平及时段等因素对电价分布的影响,并引... 准确的电价预测可为各市场主体的运营、发展规划提供指导,降低电价波动带来的风险,文中提出了相关预测模型。首先,基于历史数据分析了负荷水平、供给功率、可调度负荷水平、与相邻区域的功率交换水平及时段等因素对电价分布的影响,并引入基准电价概念将电价分为正常电价和高电价;然后,以上述因素为输入变量,采用邻近点技术和支撑向量机(SVM)技术确定未来电价的类别归属,正常电价利用时间序列法预测,高电价则根据历史高电价信息加权估计得到。模型以电价分布为着眼点进行分类预测,降低了对时间的依赖程度,不仅可用于短期电价预测,也为中长期预测提供了有效思路。以澳大利亚市场Queensland地区的周电价预测为例说明其有效性和实用性,给出了预测和分类精度,并通过灵敏度分析研究了基准电价选取对模型分类精度的影响。 展开更多
关键词 电价分布 高电价 邻近点 支撑向量机 分类精度 电价预测
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粗集分类思想在GIS点群综合中的应用 被引量:8
13
作者 李雯静 林志勇 龙毅 《武汉大学学报(信息科学版)》 EI CSCD 北大核心 2008年第9期896-899,共4页
在现有的多种点目标综合方法的基础上,提出了利用基于粗集理论的分类思想对GIS中的点群目标进行综合的方法。分析了粗集分类思想与GIS综合之间的关系,从理论基础到方法应用两方面阐述了两者的共同点及运用粗集方法进行GIS综合的可行性... 在现有的多种点目标综合方法的基础上,提出了利用基于粗集理论的分类思想对GIS中的点群目标进行综合的方法。分析了粗集分类思想与GIS综合之间的关系,从理论基础到方法应用两方面阐述了两者的共同点及运用粗集方法进行GIS综合的可行性。具体介绍了运用粗集方法进行点目标综合的方法和步骤,并进行了实验分析。 展开更多
关键词 点目标 GIS综合 粗集 分类思想
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集图卷积和三维方向卷积的点云分类分割模型 被引量:8
14
作者 兰红 陈浩 张蒲芬 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2023年第8期182-191,共10页
现有的深度学习方法在提取点云的局部特征时往往忽略了节点间的位置关系和方向信息,导致不能有效地学习点云的局部特征。为解决这一问题,提出一种集图卷积和三维方向卷积的点云分类分割模型GCN3D。GCN3D模型将图卷积神经网络应用在点云... 现有的深度学习方法在提取点云的局部特征时往往忽略了节点间的位置关系和方向信息,导致不能有效地学习点云的局部特征。为解决这一问题,提出一种集图卷积和三维方向卷积的点云分类分割模型GCN3D。GCN3D模型将图卷积神经网络应用在点云分类分割领域。将点云视作图上的节点,对每个节点求其K近邻,建立局部K近邻邻域内两两节点之间的边,并通过图卷积神经网络参数化边特征以捕捉节点间局部位置关系并更新中心节点特征;使用方向编码模块将节点的邻域划分为八个方位的细粒度的邻域小块,并按照三维空间坐标轴的方向依次将局部邻域结构内的节点特征映射到不同细粒度邻域空间内以提取节点间的方向信息,并且叠加两个方向编码模块增大网络的感受野,提高模型对于稀疏点云数据的鲁棒性并获取局部邻域多尺度特征。在ModelNet40数据集和ShapeNet数据集上分别进行点云分类和点云部分分割的实验。结果表明,相比没有考虑局部特征信息的PointNet,GCN3D模型在ModelNet40数据集上的总体分类精度提高了3.8个百分点,平均分类精度提高了4.3个百分点;在ShapeNet数据集上的平均交并比提高了1.5个百分点。相比其他深度学习模型性能有不同程度的提高。 展开更多
关键词 点云 分类分割 图卷积神经网络 三维方向卷积 细粒度邻域 多尺度
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结合动态图卷积和空间注意力的点云分类与分割 被引量:8
15
作者 宋巍 蔡万源 +1 位作者 何盛琪 李文俊 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2021年第11期2691-2702,共12页
目的随着3维采集技术的飞速发展,点云在计算机视觉、自动驾驶和机器人等领域有着广泛的应用前景。深度学习作为人工智能领域的主流技术,在解决各种3维视觉问题上已表现出巨大潜力。现有基于深度学习的3维点云分类分割方法通常在聚合局... 目的随着3维采集技术的飞速发展,点云在计算机视觉、自动驾驶和机器人等领域有着广泛的应用前景。深度学习作为人工智能领域的主流技术,在解决各种3维视觉问题上已表现出巨大潜力。现有基于深度学习的3维点云分类分割方法通常在聚合局部邻域特征的过程中选择邻域特征中的最大值特征,忽略了其他邻域特征中的有用信息。方法本文提出一种结合动态图卷积和空间注意力的点云分类分割方法(dynamic graph convolution spatial attention neural networks,DGCSA)。通过将动态图卷积模块与空间注意力模块相结合,实现更精确的点云分类分割效果。使用动态图卷积对点云数据进行K近邻构图并提取其边特征。在此基础上,针对局部邻域聚合过程中容易产生信息丢失的问题,设计了一种基于点的空间注意力(spatial attention,SA)模块,通过使用注意力机制自动学习出比最大值特征更具有代表性的局部特征,从而提高模型的分类分割精度。结果本文分别在ModelNet40、ShapeNetPart和S3DIS(Stanford Large-scale 3D Indoor Spaces Dataset)数据集上进行分类、实例分割和语义场景分割实验,验证模型的分类分割性能。实验结果表明,该方法在分类任务上整体分类精度达到93.4%;实例分割的平均交并比达到85.3%;在室内场景分割的6折交叉检验平均交并比达到59.1%,相比基准网络动态图卷积网络分别提高0.8%、0.2%和3.0%,有效改善了模型性能。结论使用动态图卷积模块提取点云特征,在聚合局部邻域特征中引入空间注意力机制,相较于使用最大值特征池化,可以更好地聚合邻域特征,有效提高了模型在点云上的分类、实例分割与室内场景语义分割的精度。 展开更多
关键词 点云 动态图卷积 空间注意力(SA) 分类 分割
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融合图卷积和差异性池化函数的点云数据分类分割模型 被引量:8
16
作者 张新良 付鹏飞 +2 位作者 赵运基 谢恒 王琬如 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2020年第6期1201-1208,共8页
目的深度网络用于3维点云数据的分类分割任务时,精度与模型在全局和局部特征上的描述能力密切相关。现有的特征提取网络,往往将全局特征和不同尺度下的局部特征相结合,忽略了点与点之间的结构信息和位置关系。为此,通过在分类分割模型... 目的深度网络用于3维点云数据的分类分割任务时,精度与模型在全局和局部特征上的描述能力密切相关。现有的特征提取网络,往往将全局特征和不同尺度下的局部特征相结合,忽略了点与点之间的结构信息和位置关系。为此,通过在分类分割模型中引入图卷积神经网络(graph convolution neural network,GCN)和改进池化层函数,增强局部特征表征能力和获取更丰富的全局特征,改善模型对点云数据的分类分割性能。方法 GCN模块通过K近邻算法构造图结构,利用相邻点对的边缘卷积获取局部特征,在深度网络模型中动态扩展GCN使模型获得完备的局部特征。在池化层,通过选择差异性的池化函数,联合提取多个全局特征并进行综合,保证模型在数据抖动时的鲁棒性。结果在ModelNet40、ShapeNet和S3DIS(stanford large-scale 3D indoor semantics)数据集上进行分类、部分分割以及语义场景分割实验,验证模型的分类分割性能。与PointNet相比,在ModelNet40分类实验中,整体精度和平均分类精度分别提升4%和3.7%;在ShapeNet部分分割数据集和S3DIS室内场景数据集中,平均交并比(mean intersection-over-union, mIoU)分别高1.4%和9.8%。采用不同的池化函数测试结果表明,本文提出的差异性池化函数与PointNet提出的池化函数相比,平均分类精度提升了0.9%,有效改善了模型性能。结论本文改进的网络模型可以有效获取点云数据中的全局和局部特征,实现更优的分类和分割效果。 展开更多
关键词 点云 深度学习 图卷积神经网络(GCN) 差异性池化函数 分类分割 联合特征
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基于多角度LBP特征的三维人脸性别分类 被引量:7
17
作者 赵海英 杨一帆 徐正光 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第9期1544-1549,共6页
人脸性别分类是一个富有挑战的研究方向,目前的研究尚不完善.本文提出一种三维人脸的性别分类方法,首先对数据集进行局部区域最近邻点迭代算法(Iterative closest point,ICP)匹配,自动实现人脸正向姿态校正;对数据集人脸统一做俯仰角度... 人脸性别分类是一个富有挑战的研究方向,目前的研究尚不完善.本文提出一种三维人脸的性别分类方法,首先对数据集进行局部区域最近邻点迭代算法(Iterative closest point,ICP)匹配,自动实现人脸正向姿态校正;对数据集人脸统一做俯仰角度的旋转,从不同视角上提取基于深度缩略图的多角度LBP(Local binary patterns)特征;再由支持向量机(Support vector machine,SVM)分类器完成训练分类.该方法在CASIA数据库上实验,对全库中性表情人脸进行性别分类,可以得到最高98.374%的正确率. 展开更多
关键词 三维人脸 性别分类 局部区域最近邻点迭代算法(Iterative closest point ICP) 深度缩略图 多角度LBP
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Point Cloud Classification Using Content-Based Transformer via Clustering in Feature Space 被引量:2
18
作者 Yahui Liu Bin Tian +2 位作者 Yisheng Lv Lingxi Li Fei-Yue Wang 《IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica》 SCIE EI CSCD 2024年第1期231-239,共9页
Recently, there have been some attempts of Transformer in 3D point cloud classification. In order to reduce computations, most existing methods focus on local spatial attention,but ignore their content and fail to est... Recently, there have been some attempts of Transformer in 3D point cloud classification. In order to reduce computations, most existing methods focus on local spatial attention,but ignore their content and fail to establish relationships between distant but relevant points. To overcome the limitation of local spatial attention, we propose a point content-based Transformer architecture, called PointConT for short. It exploits the locality of points in the feature space(content-based), which clusters the sampled points with similar features into the same class and computes the self-attention within each class, thus enabling an effective trade-off between capturing long-range dependencies and computational complexity. We further introduce an inception feature aggregator for point cloud classification, which uses parallel structures to aggregate high-frequency and low-frequency information in each branch separately. Extensive experiments show that our PointConT model achieves a remarkable performance on point cloud shape classification. Especially, our method exhibits 90.3% Top-1 accuracy on the hardest setting of ScanObjectN N. Source code of this paper is available at https://github.com/yahuiliu99/PointC onT. 展开更多
关键词 Content-based Transformer deep learning feature aggregator local attention point cloud classification
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机载LiDAR数据的城区树木点提取方法 被引量:6
19
作者 程晓光 黄先锋 张帆 《测绘科学》 CSCD 北大核心 2014年第3期52-56,共5页
在城区的机载LiDAR点云中一般存在大量打在树木上的点,从点云中提取的树木点可以应用于城区绿化面积和树木参数的估计,以及树木的建模。针对城区环境,本文在综合分析树木点和其他地物空间分布模式的基础上,提出了一种只利用点云的几何性... 在城区的机载LiDAR点云中一般存在大量打在树木上的点,从点云中提取的树木点可以应用于城区绿化面积和树木参数的估计,以及树木的建模。针对城区环境,本文在综合分析树木点和其他地物空间分布模式的基础上,提出了一种只利用点云的几何性质,结合点云空间分布模式来提取树木点的方法。实验表明,该方法可以取得很高的分类精度,卡帕系数为0.9713。 展开更多
关键词 机载LIDAR 点云分类 树木 空间分布模式
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一种改进的SURF快速匹配算法 被引量:6
20
作者 崔振兴 曾威 +1 位作者 杨明强 韩峰 《江苏师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2014年第3期41-46,共6页
经典的SURF(speeded up robust features)算法在匹配的过程中,对一幅图像上每一个选定的特征点都要与另一幅图像上所有的特征点一一进行匹配,耗时较高,并且由于误匹配导致匹配的准确率下降.基于此,结合特征点的分类思想对SURF算法进行改... 经典的SURF(speeded up robust features)算法在匹配的过程中,对一幅图像上每一个选定的特征点都要与另一幅图像上所有的特征点一一进行匹配,耗时较高,并且由于误匹配导致匹配的准确率下降.基于此,结合特征点的分类思想对SURF算法进行改进.根据特征点邻域内像素之间的差值形成一个4维的特征向量,与SURF的特征描述子相结合形成68维的特征向量,以达到提高匹配速度和准确率的目的.在哥伦比亚大学Coil-100图像库中对改进SURF算法进行试验.结果表明,相对于经典SURF算法,改进SURF算法在速度上有很大的提高. 展开更多
关键词 特征点 SURF算法 SIFT算法 特征提取 尺度空间 HESSIAN矩阵 HAAR小波 分类
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