基于TOF深度传感的植物三维点云数据获取与去噪方法
文献类型: 中文期刊
作者: 夏春华;施滢;尹文庆
作者机构:
关键词: 植物;试验;算法;三维点云;TOF深度传感;去噪;密度分析;双边滤波
期刊名称:农业工程学报
ISSN: 1002-6819
年卷期: 2018 年 6 期
页码: 168-174
摘要: 为提高植物三维重建的精度,更好地实现植物数字化研究,提出了基于TOF(time of flight)深度传感的植物三维点云数据获取与去噪方法。首先通过TOF深度传感来获取植物点云数据,采用直通滤波器对点云数据进行预处理,减少背景噪声;其次采用改进密度分析的离群点去噪算法,该算法通过结合邻近点平均距离和邻域点数数量2个特征参数,对点云数据中的离群点噪声进行检测和去除;最后采用双边滤波算法对点云内部的小尺寸噪声进行检测和去除。以番茄植株进行相关试验,试验结果表明:与传统双边滤波算法比较,该文算法最大误差降低了11.2%,平均误差降低了23.2%;与拉普拉斯滤波算法比较,最大误差降低了20.6%,平均误差降低了39.2%,表明该文提出的算法在保持点云特征的情况下,能简单高效地去除植物三维点云数据中的不同尺度噪声。
分类号: S126
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