摘要 | 第4-8页 |
Abstract | 第8-13页 |
第1章 绪论 | 第25-47页 |
1.1. 研究背景与意义 | 第25-27页 |
1.2. 国内外研究进展 | 第27-40页 |
1.2.1. 基于机载LiDAR数据的城市区域三维变化检测研究现状 | 第27-30页 |
1.2.2. 基于机载LiDAR数据的建筑屋顶三维重建研究现状 | 第30-33页 |
1.2.3. 城市建筑太阳辐照度计算研究现状 | 第33-38页 |
1.2.4. 研究综述小结 | 第38-40页 |
1.3. 研究思路与技术框架 | 第40-45页 |
1.3.1. 研究目标 | 第40页 |
1.3.2. 研究内容 | 第40-42页 |
1.3.3. 技术路线 | 第42-45页 |
1.4. 论文组织结构 | 第45-47页 |
第2章 研究区与数据 | 第47-55页 |
2.1. 实验区简介 | 第47-50页 |
2.2. 数据介绍 | 第50-55页 |
第3章 基于机载LiDAR城市三维变化检测 | 第55-79页 |
3.1. 引言 | 第55页 |
3.2. 建筑和树木三维变化检测技术流程 | 第55-57页 |
3.3. 建筑和树木三维变化检测具体实施过程 | 第57-68页 |
3.3.1. 全要素点云配准 | 第57-58页 |
3.3.2. 非地面点云提取 | 第58-61页 |
3.3.3. 点云八叉树构建 | 第61-63页 |
3.3.4. 基于八叉树的变化检测 | 第63-68页 |
3.4. 建筑和树木变化检测实验 | 第68-78页 |
3.4.1. 实验参数设置 | 第68-69页 |
3.4.2. 实验结果展示 | 第69-73页 |
3.4.3. 实验结果评价 | 第73-77页 |
3.4.4. 实验讨论 | 第77-78页 |
3.5. 本章小结 | 第78-79页 |
第4章 基于机载LiDAR建筑屋顶三维重建 | 第79-103页 |
4.1. 引言 | 第79页 |
4.2. 建筑屋顶三维模型重建技术流程 | 第79-81页 |
4.3. 建筑屋顶三维模型重建具体实施过程 | 第81-89页 |
4.3.1. 建筑屋顶点检测 | 第81-82页 |
4.3.2. 顾及平整性的屋顶面片分割 | 第82-84页 |
4.3.3. 屋顶层间连接 | 第84-88页 |
4.3.4. 屋顶三维模型重建 | 第88-89页 |
4.4. 建筑屋顶三维模型重建实验 | 第89-101页 |
4.4.1. 实验参数设置 | 第89-90页 |
4.4.2. 实验结果展示 | 第90-91页 |
4.4.3. 实验结果评价 | 第91-95页 |
4.4.4. 实验方法对比 | 第95-100页 |
4.4.5. 新建建筑屋顶重建结果 | 第100-101页 |
4.5. 本章小结 | 第101-103页 |
第5章 城市建筑太阳辐照度计算 | 第103-147页 |
5.1. 引言 | 第103页 |
5.2. 建筑太阳辐照度计算技术流程 | 第103-105页 |
5.3. 建筑太阳辐照度计算具体实施过程 | 第105-117页 |
5.3.1. 建筑模型三维点云采样 | 第105-107页 |
5.3.2. 屋顶点云和立面点云分离及规则化 | 第107-109页 |
5.3.3. 建筑遮挡分析 | 第109-111页 |
5.3.4. 天空视域分析 | 第111-112页 |
5.3.5. 太阳辐照度模型 | 第112-116页 |
5.3.6. 太阳光伏发电转换及CO_2减排量测算 | 第116-117页 |
5.4. 建筑太阳辐照度计算实验 | 第117-144页 |
5.4.1. 实验参数设置 | 第117-119页 |
5.4.2. 实验结果展示 | 第119-122页 |
5.4.3. 实验结果评价 | 第122-134页 |
5.4.4. 树木遮挡对立面辐照度影响 | 第134-136页 |
5.4.5. 建筑表面辐照度时间变化分析 | 第136-142页 |
5.4.6. 不同朝向下的辐照度差异 | 第142-144页 |
5.5. 本章小结 | 第144-147页 |
第6章 结论与展望 | 第147-151页 |
6.1. 研究结论 | 第147-149页 |
6.2. 主要创新 | 第149页 |
6.3. 研究展望 | 第149-151页 |
参考文献 | 第151-163页 |
攻读硕士学位期间主要成果 | 第163-165页 |
致谢 | 第165-167页 |