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机载LIDAR系统误差分析与融合多源信息的滤波方法研究的综述报告.docx

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机载LIDAR系统误差分析与融合多源信息的滤波方法研究的综述报告.docx

上传人:niuww 2024/4/17 文件大小:10 KB

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文档介绍:该【机载LIDAR系统误差分析与融合多源信息的滤波方法研究的综述报告 】是由【niuww】上传分享,文档一共【2】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【机载LIDAR系统误差分析与融合多源信息的滤波方法研究的综述报告 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。机载LIDAR系统误差分析与融合多源信息的滤波方法研究的综述报告随着遥感技术的不断发展和应用,机载激光雷达系统(LIDAR)已经成为了现代测绘领域中最为常用和先进的测量技术之一。机载LIDAR能够快速、高效地获取地形、建筑物、道路等场景的三维信息,在地图绘制、城市规划、能源开发、灾害监测等领域具有广泛的应用前景。然而,机载LIDAR系统也存在着各种误差和噪声,如干扰、漂移、散射、反射率不均匀等,这些误差和噪声可能会使机载LIDAR获取的数据不准确甚至出现遗漏漏点,影响后续的地图制图、三维重建等应用。因此,准确地分析机载LIDAR系统中的误差来源,并探索有效的滤波方法,对于提升机载LIDAR数据的质量和精度,进一步推动遥感技术的应用具有重要的意义。机载LIDAR系统误差来源主要包括两类,一是系统内部因素,如激光器参数、光路校准、检测器饱和、机载平台姿态等;二是外部因素,如目标特性、气候条件、地面材料等。针对这些误差和噪声,目前常用的做法主要有以下三种:一是预处理,包括去除孤立点、去噪、地面提取等;二是精度评估和校正,常用的方法有扫描线匹配、角度校准、位置校正等;三是多源数据融合,利用多种遥感技术和多种数据源组合来提高数据质量和精度。多源数据融合是机载LIDAR数据处理中非常重要的一环。多源数据融合可以利用地图、摄影测量、全球定位系统(GPS)等其他遥感技术获得的数据来辅助机载LIDAR数据的处理,从而提高数据精度和准确性。常用的多源数据融合算法包括滤波、插值、拟合、平移等方法。其中,滤波方法是一种常用、有效的机载LIDAR数据处理手段,可以通过去除噪声和平滑数据来降低数据中的误差和杂音。滤波方法的核心思想是在原始数据的基础上,采用一种数学模型对数据进行预处理,去除噪声和异常点,从而得到更加稳定和准确的数据集。常用的滤波算法包括平均滤波、中值滤波、高斯滤波、小波变换等。在实际应用中,不同的滤波算法对机载LIDAR系统的数据处理效果会有所不同,需要在具体应用中根据实际需要进行选择和优化。总之,机载LIDAR系统的误差分析和多源数据融合对于提高机载遥感数据的准确性和可靠性具有重要意义。其在地图制图、城市规划和灾害监测等领域有广泛的应用前景,需要进一步深入研究和探索。同时,在未来的研究中还需进一步开发和探索新的多源数据融合算法,不断提高机载遥感数据的处理、分析和应用能力。