基于噪声分类的双边滤波点云去噪算法

被引:57
|
作者
袁华
庞建铿
莫建文
机构
[1] 桂林电子科技大学信息与通信学院
关键词
点云去噪; 双边滤波; 统计滤波; 半径滤波; 尖锐特征;
D O I
暂无
中图分类号
TN911.4 [噪声与干扰];
学科分类号
摘要
针对三维点云数据模型在去噪光顺中存在不同尺度噪声的问题,提出一种基于噪声分类的双边滤波点云去噪算法。该算法首先将噪声细分为大尺度和小尺度噪声,并使用统计滤波结合半径滤波对大尺度噪声进行去除;然后对三维点云数据进行曲率估计,并对现有点云双边滤波进行改进,增强其鲁棒性和保特征性;最后使用改进的双边滤波对小尺度噪声进行光顺,实现三维点云数据模型的去噪、光顺。与单独使用双边滤波、Fleishman双边滤波相比,改进算法在三维点云数据模型光顺平均误差指标上分别降低了50.53%和21.67%。实验结果表明,该改进算法对噪声进行尺度的细分既提高了计算效率,又避免了过光顺和细节失真,较好地保持模型中的几何特征。
引用
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页码:2305 / 2310
页数:6
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