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一种基于场景图分割的混合式多视图三维重建方法
引用本文:薛俊诗, 易辉, 吴止锾, 陈向宁. 一种基于场景图分割的混合式多视图三维重建方法. 自动化学报, 2020, 46(4): 782-795. doi: 10.16383/j.aas.c180155
作者姓名:薛俊诗  易辉  吴止锾  陈向宁
作者单位:1.航天工程大学航天信息学院 北京 101416
基金项目:国家高技术研究发展计划(863)计划2014AA7031072E军队探索项目7131145
摘    要:
针对大范围三维重建,重建效率较低和重建稳定性、精度差等问题,提出了一种基于场景图分割的大范围混合式多视图三维重建方法.该方法首先使用多层次加权核K均值算法进行场景图分割;然后,分别对每个子场景图进行混合式重建,生成对应的子模型,通过场景图分割、混合式重建和局部优化等方法提高重建效率、降低计算资源消耗,并综合采用强化的最佳影像选择标准、稳健的三角测量方法和迭代优化等策略,提高重建精度和稳健性;最后,对所有子模型进行合并,完成大范围三维重建.
分别使用互联网收集数据和无人机航拍数据进行了验证,并与1DSFM、HSFM算法在计算精度和计算效率等方面进行了比较.实验结果表明,本文算法大大提高了计算效率、计算精度,能充分保证重建模型的完整性,并具备单机大范围场景三维重建能力.


关 键 词:机器视觉   多视图三维重建   场景图分割   核K均值算法   迭代优化   混合式重建
收稿时间:2018-03-20
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