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摘要:
仪器、周围环境和人为操作等往往会造成点云中包含大量的噪声,导致模型回归精度低等问题.RANSAC算法凭借其简单实现、稳健的优势广泛应用于解决模型回归的问题.但是,针对不同的场景,RANSAC算法需要不断地调整参数来估计最优模型解.本文考虑到RANSAC及其现有改进算法的不足,以及内群点与噪声之间往往存在密度分布差异性,首先利用密度加权导向采样的方式优化初始假设模型,然后提出了一种空间密度函数以用于最优模型评价和迭代次数计算,整个过程不需要任何先验知识.本文方法能够解决内群点比率大于10% 的模型回归问题.通过与已有方法的试验对比,本文方法能够在无先验信息的情况下具有较高的精度和稳健性.
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文献信息
篇名 顾及噪声密度函数差异的自适应回归算法及其在人工标靶提取中的应用
来源期刊 测绘学报 学科 地球科学
关键词 随机采样一致性 加权采样 空间密度函数 密度差异性 自适应阈值
年,卷(期) 2021,(2) 所属期刊栏目 摄影测量学与遥感
研究方向 页码范围 226-234
页数 9页 分类号 P237
字数 语种 中文
DOI
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