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一种基于点云的地铁隧道轨面线自动识别方法 

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申请/专利权人:南京市测绘勘察研究院股份有限公司

摘要:本发明是一种基于点云的地铁隧道轨面线自动识别方法,首先,获取隧道表面点云数据,并对获取的点云数据进行预处理;选中地铁隧道轨面上任意点,获取该点的反射率及高程,设定搜索半径;以该点为中心点,获取搜索半径范围内所有符合判定条件的点云,第一次判定根据隧道走向的坐标将点云划分两个区域,确定对应的方向向量,搜寻正向和反向相对符合条件的点集,将符合条件的点取均值作为该种子半径邻域内的轨面点,并将其作为下一个种子点;最终依据邻域增长原理,基于区域生长算法,根据轨面点云的反射率及高程,自动识别整条轨面,生成隧道轨面线。该方法无需过多的人机交互,有效的提高了轨面线获取的精度和效率,解决了现有方法自动化程度低的问题。

主权项:1.一种基于点云的地铁隧道轨面线自动识别方法,其特征在于:具体步骤如下:步骤1,获取隧道表面点云数据,并对获取的点云数据进行预处理;步骤2,选中地铁隧道轨面上任意点,获取该点的反射率Rseed及高程Hseed;步骤3,设定搜索半径,以步骤2中选取得到的点作为种子;步骤4,第一次判定,是以种子点为中心,以种子点所在轨面线方向坐标为参考,划定为两个区域,并计算两个相反方向的方向向量;步骤5,以种子点为中心点,在两个方向获取搜索半径范围内所有符合判定条件的点云集合,并取其坐标均值作为需求轨面点坐标,其作为下一个种子点;判定条件具体如下: ; ;其中,Rseed表示选择的种子点的反射率;Hseed表示选择的种子点高程信息;Ri表示以种子点为中心的邻域内第i个点的反射率;Hi表示以种子点为中心的邻域内第i个点的高程信息;Rthreshold表示邻域点与种子点的反射率差值阈值;Hthreshold表示邻域点与种子点的高程差阈值;abs为绝对值函数;步骤6,以新种子为起点,按其方向向量,继续搜索半径邻域内的点云集合,并取其坐标均值作为需求轨面点坐标,其作为下一个种子点;步骤7,重复步骤6进行迭代,实现多次增长;步骤8,直到种子超出隧道点云所在包围盒即停止,完成整条轨面线的轨面点识别;步骤9,对提取的轨面点进行均值滤波,生成隧道轨面线。

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