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    威廉希尔地貌遥感研究团队在遥感领域顶级期刊RSE发表研究成果

    发布日期:2024-02-07 点击量: 来源:威廉希尔

    近日,威廉希尔地貌遥感研究团队联合黄河水土保持绥德治理监督局(绥德水土保持科学试验站)、黄河水土保持生态环境监测中心、伊朗KN图什理工大学等单位学者在遥感领域国际顶级期刊《Remote Sensing of Environment》发表了题为“SCCD: A slicing algorithm for detecting geomorphic changes on topographically complex areas based on 3D point clouds”的研究成果。论文的第一作者为威廉希尔硕士研究生杨鑫,通讯作者为李朋飞教授和汤伏全教授。RSE期刊(中科院一区topIF=13.5)被公认为遥感领域最权威的期刊,在全球同类SCI学术期刊中长期排名第一,主要发表地球遥感观测的理论、应用和方法相关的原创文章。

    三维激光点云数据在土壤侵蚀、地表沉降和河流地貌演变等领域的应用日益广泛,如何准确量化复杂三维地形地貌变化仍是当前地学研究的难题。目前已有1D地形变形距离量化算法(C2CC2MM3C2算法)无法直接量化地形变化体积2.5D地形变化体积量化算法(DoD算法)在复杂三维地形场景下无法有效区分正负地形变化,并且在构建DEM过程中会出现地形表面重叠问题,而3D算法(3D-M3C2算法)虽然解决了上述问题,但是该算法仍然受到点云密度和点云形态的严重限制,在点云稀疏、点云形态差异较大的地形场景下,监测精度较低。鉴于此,本研究基于切片思想和拉普拉斯收缩原理提出了一种体积切片算法(Slice Contraction Change Detection Algorithm,即SCCD 算法)。该算法能够准确获取点云切片轮廓,并有效剔除地形点云的不确定性,克服了传统体积切片算法难以应用复杂三维地形变化监测的局限性。将SCCD算法与已有地形变化体积量化算法(3D-M3C2DoD算法)进行地形变形体积量化精度、地形变形空间分布、地形点云密度变化敏感性和地形点云形态差异敏感性等方面的对比。结果表明:SCCD 算法综合监测能力优于3D-M3C2DoD算法,对极端复杂地形变化研究具有重要意义。此外,SCCD算法收缩得到的点云切片轮廓,也为研究复杂三维地形参数提供了量化基础。

     

    论文下载地址:https://doi.org/10.1016/j.rse.2024.114022

     

    团队介绍

    威廉希尔地貌遥感团队成立于2020年,经过数年发展,目前已有核心成员4人,其中教授1人,副教授2人,讲师1人,另有博硕士研究生20余人。团队聚焦地貌遥感国际研究前沿,以服务黄河流域生态保护与高质量发展、双碳计划等国家重大战略和社会需求为导向,开展以下三个方面的研究工作:(1)地表过程遥感监测方法研究;(2)地表过程驱动机制研究;(3)地表过程模型模拟研究。团队在开展理论和方法研究的基础上,积极推广应用研究成果,服务社会生产和生态保护。近年来,在国内外权威期刊发表论文50余篇,包括Earth-Science ReviewsRemote Sensing of Environment, Gephysical Research Letters, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing Catena 、测绘学报等顶级期刊,申报专利6项,获批国家自然科学基金项目(课题),国家重点研发计划课题、陕西省自然科学基金、陕西省教育厅基金、教育部产学研合作育人项目及与企业合作项目等10余项,获陕西省测绘地理信息学会科技进步奖二等奖1项。

     

     

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