一种融合nDSM的深度学习线特征提取方法

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一种融合nDSM的深度学习线特征提取方法
申请号:CN202410712136
申请日期:2024-06-04
公开号:CN118628760A
公开日期:2024-09-10
类型:发明专利
摘要
本发明公开一种融合nDSM的深度学习线特征提取方法,该方法利用无人机摄影测量获取的测区航拍照片,利用照片进行三维重建,生成DOM、DSM和三维点云;利用CSF算法分割地面点,采用反距离权重方法进行插值,生成DEM;利用地图代数计算将DSM与DEM进行相减,得到nDSM,并标准化为8位图像;接着制作深度学习训练样本数据集,利用DOM和nDSM构建四通道图像并分块,制作深度学习训练样本数据集;利用深度神经网络进行训练和模型验证,增量式构建满足泛化性的线特征提取样本数据集,实现对无人机摄影测量图像线特征的准确提取。本发明实现了基于深度学习的无人机遥感图像线特征智能提取,有效提高了线特征提取的准确性和几何完整性,满足城市建筑三维模型重建的需要。
技术关键词
线特征提取方法 训练样本数据 深度神经网络 城市建筑三维模型 无人机遥感图像 Sigmoid函数 神经网络模型 深度学习网络模型 影像 数字表面模型 背景值 三维重建方法 ReLU函数 网络结构 分支 权重方法 像素
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