导读/3D点云学习(PointClouds)作为近年来的研究热点之一,受到了广泛关注,每年在各大会议上都有大量的相关文章发表。当前,点云上的深度学习变得越来越流行,人们提出了许多方法来解决这一领域的不同问题。国防科技大学郭裕兰老师课题组新出的这篇论文对近几年点云深度学习方法进行了...
图1:三维点云深度学习方法分类。.这项工作的主要贡献可以概括如下:.·1)据我们所知,这是第一篇全面涵盖多个重要点云相关任务的深度学习方法的综述论文,包括三维形状分类、三维目标检测与、三维点云分割等。.·2)相对于已有的综述[11],[12...
基于深度学习的三维点云识别一、什么是三维物体识别随着三维成像技术的发展,结构光测量、激光扫描、ToF等技术趋于成熟,物体表面的三维坐标能够精准而快速的获取,从而生成场景的三维数据,能够更好地感知和理解周围环境。三维数据包含了场景的深度信息,能够表示物体的表面形状,在...
基于深度学习的三维点云识别研究-点云数据包含了丰富的语义信息,具有高密度、高精度等特点,已经成为三维目标识别研究的主要数据之一,实现复杂三维场景的理解和分析。同时,因为三维目标识别具有重要的研究价值,其迅速成为了计算...
3D点云论文相关论文资料总结论文及资料收集斯坦福学者首次提出直接处理三维点云的深度学习模型VoxelNet:基于点云的三维空间信息逐层次学习网络激光雷达点云特征表达研究进展VolumetricandMulti-ViewCNNsforObjectClassificationon3DData
PointNet:基于深度学习的3D点云分类和分割模型详解转载请注明出处如果学习深度学习在点云处理上的应用,那PointNet一定是你躲不开的一个模型。这个模型由斯坦福大学的CharlesR.Qi等人在PointNet:DeepLearningonPointSetsfor3DClassificationandSegmentation一文中提出。
点云文章列表近年来,对于点云处理的研究越来越火热。Github上面有一个工程,汇总了从2017年以来各大会议上点云论文,awesome-point-cloud-analysis,但尚未包括刚刚release的CVPR2020中的点云论文。本文主要整理CVPR2020中的点云相关论文...
CVPR2017精彩论文解读:直接处理三维点云的深度学习模型.雷锋网(公众号:雷锋网)AI科技评论按:虽然CVPR2017已经落下帷幕,但对精彩论文的解读...
上述四种点云分类如图1.1所示:中北大学学位论文(1)散乱点云(2)扫描点云(3)网格化点云(4)多边形点云图1.1点云数据分类图三维空间中,根据点云数据的密集程度高低可以划分为高密度点云和低密度点云。
基于卷积神经网络的激光点云三维目标识别-随着计算机视觉领域的不断发展,机器感知自然世界的手段也从传统的二维成像发展到三维成像。激光成像技术的三维点云目标识别在军事侦查、无人驾驶以及机器人等领域中有着巨大的应用以及发展前景...
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上述四种点云分类如图1.1所示:中北大学学位论文(1)散乱点云(2)扫描点云(3)网格化点云(4)多边形点云图1.1点云数据分类图三维空间中,根据点云数据的密集程度高低可以划分为高密度点云和低密度点云。
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