计算机辅助设计与图形学学报

北大核心,JST,Pж(AJ),EI,CSCD

国内刊号:11-2925/TP

国际刊号:1003-9775

计算机辅助设计与图形学学报杂志2024年第9期:融合形状结构恢复和细节补偿的双分支点云修复网络

发布日期:

作者:缪永伟, 景程宇, 刘复昌, 张旭东

关键词:点云形状, 修复补全, 几何细节补偿, 双分支网络, 编码器-解码器

针对传统点云修复中难以有效地保持原始形状细节结构信息的问题, 提出一种融合形状全局结构恢复和局部细节补偿的双分支点云形状修复网络.网络中的形状全局结构恢复分支为编解码-解码器结构, 编码器对缺失点云数据进行特征变换以克服点云形状的旋转不变性, 利用最大池化操作解决点云的无序性问题, 并通过多层感知器生成原始点云的特征码字, 解码器对编码得到的特征码字使用4个二维网格进行2次折叠操作, 拟合点云形状得到粗修复结果; 为了补偿点云粗修复结果的形状细节信息, 网络中的局部细节补偿分支对编码器提取得到的不同维度特征, 通过层次特征学习和多层次特征融合学习点云形状的几何结构特征, 有效地恢复缺失点云数据并保留原始形状细节信息; 最终将经全局结构恢复分支和局部细节补偿分支分别得到的点云数据拼接融合, 再进行迭代最远点重采样, 得到点云形状精修复结果.实验结果表明, 在ShapeNet数据集上, 所提网络比已有网络修复结果的平均CD误差和平均EMD误差分别低16%~29%和19%~65%; 在ModelNet数据集上, 比已有网络修复结果的平均CD误差和平均EMD误差分别低6%~41%和31%~59%; 该网络可以修复原始形状的整体结构信息并能有效地恢复其形状细节, 生成采样点分布均匀的完整点云模型, 且对模型噪声和不同程度的模型缺失均具有鲁棒性.

来源:2024年第9期

《计算机辅助设计与图形学学报》期刊编辑部

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