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摘要:
针对三维点云数据压缩中细节特征不易保留,模型平缓部位存在过度压缩以及压缩后的点云模型不易复原等问题,提出一种基于向量相似度的三维点云压缩算法和复原算法CVS.向量相似性度量采用提出的L3A进行度量.CVS把每个三维坐标点看作是连接其坐标和原点的三维向量,按照三维坐标点的读入顺序选取参考向量,生成覆盖整个点云区域的采样区域,进行分区压缩.在采样区域中使用最小二乘曲面拟合算法对包含其中的点云进行曲面拟合,设置曲率阈值剔除坐标点,并存储曲面方程参数用于复原.通过控制L3A向量相似度中的长度和角度的变化阈值,使得密集点云区域的压缩率高于非密集区域的压缩率,通过控制曲率阈值,使得低曲率区域的压缩率高于高曲率区域的压缩率,最大程度保留模型细节特征.CVS使用压缩阶段产生的复原信息生成点云来恢复模型的细节特征,使得模型特征更加明显.
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文献信息
篇名 向量相似度可复原三维点云压缩算法
来源期刊 计算机科学与探索 学科 工学
关键词 点云压缩 点云复原 向量相似度
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目 图形图像
研究方向 页码范围 657-668
页数 12页 分类号 TP391
字数 10229字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1673-9418.1903033
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 牛保宁 太原理工大学信息与计算机学院 37 146 5.0 11.0
2 张锦文 太原理工大学信息与计算机学院 7 6 1.0 2.0
3 张旭康 太原理工大学信息与计算机学院 1 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
点云压缩
点云复原
向量相似度
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研究来源
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引文网络交叉学科
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计算机科学与探索
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1673-9418
11-5602/TP
大16开
北京市海淀区北四环中路211号北京619信箱26分箱
82-560
2007
chi
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