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摘要:
针对建筑物立面的窗户提取问题,该文采用结合方向梯度特征、机器学习以及窗户规则性排列特征的方法:首先利用一个窗户模板的HOG特征,将模板与图像中的矩阵进行相关系数匹配,提取出正负样本;通过使用基于HSI色彩模型的颜色分布直方图和梯度方向直方图的方法对窗户特征进行提取,得到样本训练的SVM分类器,通过SVM识别所有窗户矩阵,根据矩阵灰度的相关条件对图像窗户目标筛选;再使用聚类求平均的方法获得精确的位置;最后根据建筑物立面窗户之间的规则排列特性作进一步筛选和补充.结果 表明,该方法可以在极少人工处理的基础上有效识别大部分窗户结构,为建筑物精细化建模提供基础.
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文献信息
篇名 结合方向梯度和支持向量机的立面窗户提取方法
来源期刊 测绘科学 学科 地球科学
关键词 特征提取 HOG算子 模板匹配 支持向量机
年,卷(期) 2020,(9) 所属期刊栏目 地图学与地理信息
研究方向 页码范围 159-164
页数 6页 分类号 P208
字数 语种 中文
DOI 10.16251/j.cnki.1009-2307.2020.09.024
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 盛奇 10 24 3.0 4.0
2 张士诚 3 2 1.0 1.0
3 李新萍 2 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
特征提取
HOG算子
模板匹配
支持向量机
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
测绘科学
月刊
1009-2307
11-4415/P
大16开
北京市海淀区北太平路16号
2-945
1976
chi
出版文献量(篇)
7258
总下载数(次)
36
总被引数(次)
67354
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