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基于低密度机载LiDAR和CCD数据的林分平均高提取

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基于低密度机载LiDAR和CCD数据的林分平均高提取

  • 基金项目:

    中央级公益性科研院所专项基金项目"森林结构参数遥感综合定量反演方法研究"(RIFRITZJZ200703)

Forest Mean Height Extraction Based on the Low-densityAirborne LiDAR and CCD Data

  • 摘要: 本文基于低密度的机载激光雷达(LiDAR)数据生成林区树冠高度模型(CHM),结合高分辨率CCD数码相机影像勾绘林分多边形,由改进的树冠识别算法提取林分平均树高。结果表明:全部有效数据林分总体精度达74.86%,刺槐精度达75.62%,油松精度达74.74% ,结果受点云密度影响,使得阔叶树种的精度稍高于针叶树种,因此,低密度激光雷达数据结合高分辨率CCD可以快速、准确地提取林分平均高。
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出版历程

基于低密度机载LiDAR和CCD数据的林分平均高提取

基金项目:  中央级公益性科研院所专项基金项目"森林结构参数遥感综合定量反演方法研究"(RIFRITZJZ200703)

摘要: 本文基于低密度的机载激光雷达(LiDAR)数据生成林区树冠高度模型(CHM),结合高分辨率CCD数码相机影像勾绘林分多边形,由改进的树冠识别算法提取林分平均树高。结果表明:全部有效数据林分总体精度达74.86%,刺槐精度达75.62%,油松精度达74.74% ,结果受点云密度影响,使得阔叶树种的精度稍高于针叶树种,因此,低密度激光雷达数据结合高分辨率CCD可以快速、准确地提取林分平均高。

English Abstract

参考文献 (16)

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