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Auteur Jinhu Wang |
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Scalable individual tree delineation in 3D point clouds / Jinhu Wang in Photogrammetric record, vol 33 n° 163 (September 2018)
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Titre : Scalable individual tree delineation in 3D point clouds Type de document : Article/Communication Auteurs : Jinhu Wang, Auteur ; Roderik Lindenbergh, Auteur ; Massimo Menenti, Auteur Année de publication : 2018 Article en page(s) : pp 315 - 340 Note générale : Bibliographie Langues : Anglais (eng) Descripteur : [Termes IGN] analyse de groupement
[Termes IGN] arbre (flore)
[Termes IGN] délimitation
[Termes IGN] données lidar
[Termes IGN] données localisées 3D
[Termes IGN] inventaire de la végétation
[Termes IGN] inventaire forestier (techniques et méthodes)
[Termes IGN] lasergrammétrie
[Termes IGN] semis de points
[Vedettes matières IGN] Inventaire forestierRésumé : (Auteur) Manually monitoring and documenting trees is labour intensive. Lidar provides a possible solution for automatic tree‐inventory generation. Existing approaches for segmenting trees from original point cloud data lack scalable and efficient methods that separate individual trees sampled by different laser‐scanning systems with sufficient quality under all circumstances. In this study a new algorithm for efficient individual tree delineation from lidar point clouds is presented and validated. The proposed algorithm first resamples the points using cuboid (modified voxel) cells. Consecutively connected cells are accumulated by vertically traversing cell layers. Trees in close proximity are identified, based on a novel cell‐adjacency analysis. The scalable performance of this algorithm is validated on airborne, mobile and terrestrial laser‐scanning point clouds. Validation against ground truth demonstrates an improvement from 89% to 94% relative to a state‐of‐the‐art method while computation time is similar. Numéro de notice : A2018-619 Affiliation des auteurs : non IGN Thématique : IMAGERIE Nature : Article nature-HAL : ArtAvecCL-RevueIntern DOI : 10.1111/phor.12247 Date de publication en ligne : 16/07/2018 En ligne : https://doi.org/10.1111/phor.12247 Format de la ressource électronique : URL article Permalink : https://documentation.ensg.eu/index.php?lvl=notice_display&id=92863
in Photogrammetric record > vol 33 n° 163 (September 2018) . - pp 315 - 340[article]