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摘要:
为了提高红外图像的三维重建精度,提出一种基于红外图像序列、联合传统多视角恢复空间三维信息以及深度学习网络的三维重建仿真方法.该方法具体分为原始点云生成以及点云补全两部分.第一部分,通过输入预处理后的红外图像序列,基于传统被动式多视角三维重建方法生成不完整的原始点云;第二部分,将不完整点云通过一种联合式网络结构进行点云补全,进而实现三维重建.实验结果表明,本方法可以有效实现红外图像序列的点云生成,能够有效补全点云缺失部分,相比于现有点云补全方法,部分类别测试结果在搬土距离(earth mover's dis-tance,EMD)指标方面表现更好.此外,仿真模型具有良好的独立性以及拓展性,随着训练数据的增加以及训练方法的优化,具有高质量完成红外图像序列三维重建任务的潜力.
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文献信息
篇名 一种基于红外图像序列的深度学习三维重建仿真方法初探
来源期刊 空天防御 学科 工学
关键词 红外图像 深度学习 点云补全 三维重建 仿真方法
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目 精确制导仿真技术
研究方向 页码范围 21-29
页数 9页 分类号 TN219
字数 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 魏国华 32 135 6.0 10.0
2 陈寂驰 1 0 0.0 0.0
3 郭聪隆 1 0 0.0 0.0
4 张立和 1 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
红外图像
深度学习
点云补全
三维重建
仿真方法
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
空天防御
季刊
2096-4641
31-3147/E
16开
上海市闵行区元江路3888号
2018
chi
出版文献量(篇)
213
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1
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107
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