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摘要:
针对三维扫描获取的带噪声和离群点的点云数据,提出了改进的去噪算法.通过K-近邻搜索建立散乱点云之间的拓扑关系,进而采用高斯影响函数作为核函数来估计当前测点对周围邻近点的影响力,从而限制噪声并剔除离群点.重点讨论了密度熵的概念以及如何优化高斯核函数的参数,解决了窗宽尺寸在使用中不易确定的问题.仿真实验证明,该算法能够很容易地检测出离群点,同时也避免了将模型上的点误判为离群点的问题.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于K-近邻点云去噪算法的研究与改进
来源期刊 计算机应用 学科 工学
关键词 K-近邻 离群点 高斯核函数 密度熵 去噪
年,卷(期) 2009,(4) 所属期刊栏目 图形图像处理
研究方向 页码范围 1011-1014
页数 4页 分类号 TP391.72
字数 4172字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 关永 首都师范大学信息工程学院 95 1336 17.0 33.0
2 刘旭敏 首都师范大学信息工程学院 46 645 13.0 24.0
3 张毅 首都师范大学信息工程学院 2 114 2.0 2.0
4 隋颖 解放军理工大学指挥自动化学院 1 76 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
K-近邻
离群点
高斯核函数
密度熵
去噪
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机应用
月刊
1001-9081
51-1307/TP
大16开
成都237信箱
62-110
1981
chi
出版文献量(篇)
20189
总下载数(次)
40
总被引数(次)
209512
相关基金
北京市自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Beijing Province
官方网址:http://210.76.125.39/zrjjh/zrjj/
项目类型:重大项目
学科类型:
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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