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Unit-level LoD2 Building Reconstruction from Satellite-derived Digital Surface Model and Orthophoto

Gui, Shengxi und Schuegraf, Philipp und Bittner, Ksenia und Qin, Rongjun (2024) Unit-level LoD2 Building Reconstruction from Satellite-derived Digital Surface Model and Orthophoto. In: ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLVIII (2), Seiten 1-8. Copernicus Publications. TC II Mid-term Symposium, 2024-06-10 - 2024-06-14, Las Vegas, Nevada, US. doi: 10.5194/isprs-annals-X-2-2024-81-2024. ISSN 2194-9042.

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Kurzfassung

Recent advancements in deep learning have enabled the possibility to identify unit-level building sections from very high resolution satellite images. By learning from the examples, deep models can capture patterns from the low-resolution roof textures to separate building units from duplex buildings. This paper demonstrates that such unit-level segmentation can further advance level of details (LoD)2 modeling. We extend a building boundary regularization method by adapting noisy unit-level segmentation results. Specifically, we propose a novel polygon composition approach to ensure the individually segmented units within a duplex building or dense adjacent buildings are consistent in their shared boundaries. Results of the experiments show that, our unit-level LoD2 modeling has favorably outperformed the state-of-the-art LoD2 modeling results from satellite images.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/204862/
Dokumentart:Konferenzbeitrag (Vortrag)
Titel:Unit-level LoD2 Building Reconstruction from Satellite-derived Digital Surface Model and Orthophoto
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Gui, Shengxigui.55 (at) osu.eduNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Schuegraf, PhilippPhilipp.Schuegraf (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0003-0836-9040161850480
Bittner, KseniaKsenia.Bittner (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0002-4048-3583NICHT SPEZIFIZIERT
Qin, Rongjunqin.324 (at) osu.eduNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Datum:10 Juni 2024
Erschienen in:ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Ja
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Ja
Band:XLVIII
DOI:10.5194/isprs-annals-X-2-2024-81-2024
Seitenbereich:Seiten 1-8
Verlag:Copernicus Publications
ISSN:2194-9042
Status:veröffentlicht
Stichwörter:LoD2 building modeling; Satellite photogrammetry; unit-level building semantic segmentation; AI4BuildingModeling
Veranstaltungstitel:TC II Mid-term Symposium
Veranstaltungsort:Las Vegas, Nevada, US
Veranstaltungsart:internationale Konferenz
Veranstaltungsbeginn:10 Juni 2024
Veranstaltungsende:14 Juni 2024
Veranstalter :International Society of Photogrammetry and Remote Sensing
HGF - Forschungsbereich:Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
HGF - Programm:Verkehr
HGF - Programmthema:Straßenverkehr
DLR - Schwerpunkt:Verkehr
DLR - Forschungsgebiet:V ST Straßenverkehr
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):V - V&V4NGC - Methoden, Prozesse und Werkzeugketten für die Validierung & Verifikation von NGC, R - Optische Fernerkundung, D - Digitaler Atlas 2.0
Standort: Oberpfaffenhofen
Institute & Einrichtungen:Institut für Methodik der Fernerkundung > Photogrammetrie und Bildanalyse
Hinterlegt von: Schuegraf, Philipp
Hinterlegt am:18 Jun 2024 14:39
Letzte Änderung:19 Jun 2024 08:55

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