[发明专利]一种基于改进K-近邻算法的三维场景点云分割方法有效
申请号: | 202110121359.4 | 申请日: | 2021-01-28 |
公开(公告)号: | CN112907602B | 公开(公告)日: | 2022-07-19 |
发明(设计)人: | 杨晓文;王爱兵;韩燮;李芳;郭子军;彭志斌 | 申请(专利权)人: | 中北大学 |
主分类号: | G06T7/11 | 分类号: | G06T7/11;G06V10/764;G06K9/62 |
代理公司: | 太原申立德知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 14115 | 代理人: | 程园园 |
地址: | 030051*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | 本发明公开了一种基于改进K‑近邻算法的三维场景点云分割方法,属于机器视觉技术领域。为优化局部特征提取网络,提高点云模型的分割精度,在深度神经网络PointNet基础上,结合改进K‑近邻算法的局部特征提取方法,将加入局部特征提取方法的神经网络命名为PointNet‑KNN。本发明以点的k邻域特征代替单个点特征作为输入进行特征提取,通过调节局部特征提取的网络深度,增强了局部邻域点与点之间的相互关联。在K‑近邻算法的改进上,本发明对局部邻域划分区域,将其划分为k个圆形邻域,根据局部邻域样本数据分布密度的差异计算待测点对于k个圆形邻域的加权分类情况,从而对待测点精准分类,最后将改进的K‑近邻算法应用于PointNet‑KNN点云分割网络具有更高的分割精度。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 改进 近邻 算法 三维 景点 分割 方法 | ||
【主权项】:
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