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实现激光点云高效配准的ICP优化及性能验证 被引量:14
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作者 王建军 卢云鹏 +4 位作者 张荠匀 白崇岳 胡燕威 李旭辉 王炯宇 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2021年第10期301-307,共7页
激光点云常规匹配算法是迭代最近点(Iterative Closest Point, ICP)算法,但其收敛速度慢、鲁棒性差,因此,提出一种融合多种优化算法的激光点云高效ICP配准方法。首先对点云体素滤波降采样,通过ISS算子提取关键点,采用快速点特征直方图(F... 激光点云常规匹配算法是迭代最近点(Iterative Closest Point, ICP)算法,但其收敛速度慢、鲁棒性差,因此,提出一种融合多种优化算法的激光点云高效ICP配准方法。首先对点云体素滤波降采样,通过ISS算子提取关键点,采用快速点特征直方图(Fast Point Feature Histograms, FPFH)提取关键点特征,嵌入多核多线程并行处理模式(OpenMP)提高特征提取速度;然后基于提取的FPFH特征,使用采样一致性初始配准算法(Sample Consensus Initial Alignment, SAC-IA)进行相似特征点粗配准,获取点云集间的初始旋转平移变换矩阵;最后采用ICP算法进行精配准,同时采用最优节点优先(Best Bin First, BBF)优化K-D tree近邻搜索法来加速对应关系点对的搜索,并设定动态阈值消除错误对应点对,提高配准快速性和准确性。对两个实例的配准点云进行了实验验证,结果表明,提出的优化配准算法具有明显速度优势和精度优势。 展开更多
关键词 激光点云 快速点特征直方图 采样一致性初始配准 迭代最近点算法 点云配准
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基于聚类分析的航空图像地物分类研究
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作者 卢云鹏 王建军 +2 位作者 张荠匀 白崇岳 胡燕威 《科学技术创新》 2020年第35期96-98,共3页
利用航空摄影CCD相机采集地面影像,对地物进行识别,在耕地面积计算和森林覆盖率计算方面有重要的应用。采用K-means(快速均值)聚类分析,对所获图像处理,实现图像中地物分类,如建筑物、绿地、道路等;通过地物分类验证,证明聚类分析正确... 利用航空摄影CCD相机采集地面影像,对地物进行识别,在耕地面积计算和森林覆盖率计算方面有重要的应用。采用K-means(快速均值)聚类分析,对所获图像处理,实现图像中地物分类,如建筑物、绿地、道路等;通过地物分类验证,证明聚类分析正确性。最后,采用聚类分析山体测量影像,获得了山体破坏情况和绿植比例。 展开更多
关键词 航空图像 聚类分析 判别 地物分类
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