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基于PointNet优化网络的铁路站台语义分割
被引量:
1
1
作者
鲁子明
黄世秀
+2 位作者
季铮
张思仪
黄翔翔
《现代电子技术》
北大核心
2024年第3期68-72,共5页
铁路站台点云语义分割是对铁路侵界现象进行检测的关键环节。文中以新型激光扫描测量系统采集的具有三维空间信息的点云数据为基础,在获取初步分割结果的基础上,设计PointNet网络整体结构提取点云数据全局特征,采用多层次金字塔结构对...
铁路站台点云语义分割是对铁路侵界现象进行检测的关键环节。文中以新型激光扫描测量系统采集的具有三维空间信息的点云数据为基础,在获取初步分割结果的基础上,设计PointNet网络整体结构提取点云数据全局特征,采用多层次金字塔结构对网络进行局部特征提取优化,实现铁路站台点云数据语义分割。研究表明,所提方法对实验点云数据的分割准确率达到84.5%,在铁路工程应用中的点云总体分割精度达到75.34%,在铁路检测中实现了大范围多尺度点云数据的可靠语义分割,满足铁路侵界现象检测分析需求。
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关键词
点云分割
深度学习
铁路
站台
铁路侵界
PointNet
金字塔结构
深度神经网络
语义分割
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职称材料
题名
基于PointNet优化网络的铁路站台语义分割
被引量:
1
1
作者
鲁子明
黄世秀
季铮
张思仪
黄翔翔
机构
合肥工业大学土木与水利工程学院
武汉大学遥感信息工程学院
安徽工程大学计算机与信息学院
出处
《现代电子技术》
北大核心
2024年第3期68-72,共5页
基金
安徽省自然科学基金项目(2208085QD106)。
文摘
铁路站台点云语义分割是对铁路侵界现象进行检测的关键环节。文中以新型激光扫描测量系统采集的具有三维空间信息的点云数据为基础,在获取初步分割结果的基础上,设计PointNet网络整体结构提取点云数据全局特征,采用多层次金字塔结构对网络进行局部特征提取优化,实现铁路站台点云数据语义分割。研究表明,所提方法对实验点云数据的分割准确率达到84.5%,在铁路工程应用中的点云总体分割精度达到75.34%,在铁路检测中实现了大范围多尺度点云数据的可靠语义分割,满足铁路侵界现象检测分析需求。
关键词
点云分割
深度学习
铁路
站台
铁路侵界
PointNet
金字塔结构
深度神经网络
语义分割
Keywords
point cloud segmentation
deep learning
railway platform
railway intrusion
PointNet
pyramid structure
deep neural network
semantic segmentation
分类号
TN711-34 [电子电信—电路与系统]
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于PointNet优化网络的铁路站台语义分割
鲁子明
黄世秀
季铮
张思仪
黄翔翔
《现代电子技术》
北大核心
2024
1
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