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武汉大学学报(信息科学版) 2014
融合形态学灰度重建与三角网分层加密的lidar点云滤波Keywords: lidar,滤波,形态学灰度重建,tin Abstract: ?形态学滤波与三角网加密滤波是从lii}ar点云中自动识别真实地面点的两种重要方法,本文分析了两种方法优劣性及其过程实施的特点,提出了一种融合形态学灰度重建与不规则三角网分层加密的点云滤波新策略:①首先对lii}ar点云实施丁类错误优先的形态学灰度重建初始滤波,并通过”非最小值抑制”将lii}ar点云标记为地面可靠点、地面可疑点、非地面可疑点三种类别;②依据形态学灰度重建迭代顺序对非地面可疑点进行分层标记;③利用地面可靠点构建初始三角网,对地面可疑点、非地面可疑点依次进行三角网加密滤波,并基于分层标记信息自适应调整地面点判据参数。isprs标准数据滤波实验结果表明,本方法滤波质量高且具有较好的通用性。
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