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林业科研团队提出森林场景点云组分分割新方法

2025-02-25   来源:中国林科院

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中国林科院资源所激光雷达遥感团队与北京林业大学合作提出了数据驱动的深度神经网络模型Sen-net,从森林场景三维点云中精准分离出树叶、木质成分、低矮植被及地面。

针对国际上该领域标注数据稀缺的问题,科研团队构建了总面积超过2万平方米,包含不同气候带、森林类型、树种、林分密度、地形条件的数据集Lin3D。基于此数据集,设计和训练了专门针对森林场景三维点云理解的神经网络模型Sen-net。结合长距离上下文信息与数据集先验知识,基于语义驱动融合多尺度特征,通过自适应学习方式,有效将森林场景“端到端”地分割为树叶、木质成分、低矮植被及地面等多种组分。

团队将方法于Lin3D和国际公共数据集上进行了测试。在Lin3D数据集上,Sen-net总体正确率、平均交并比分别达到97.6%和85.1%;在其他公开数据集上,总体正确率、平均交并比分别达到94.5%和78.2%。实验结果说明Sen-net在准确性和泛化能力方面表现出色,优于同类方法。该网络无需调节参数,使用方便,泛化性高,有望被广泛用于森林场景点云分析,并作为森林场景点云处理算法的基础性框架。(杜黎明)

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