特征提取、分割、分类、物体识别

特征提取、分割、分类、物体识别
特征提取是一个过程,在该过程中,单个点或一组点可以根据低级属性检测某种类型的点。“低级属性”是指没有语义(例如,位置,高程,几何形状,颜色,强度,点密度等)的信息。“低级属性”信息通常可以从点云数据中获取而无需事先的高级知识。例如,平面提取和边缘检测、以及特征描述子的计算都可以视为特征提取过程。
分割是指基于上述低级属性将点分组为一个部分或一个对象的过程。与单独对每个点处理或分析相比,分割过程对每个对象的进一步处理和分析,使其具有更丰富的信息。
物体识别是识别点云中一种或多种类型对象的过程。该过程通常通过根据特征提取和分割的结果执行分析,并基于先验知识在给定的约束和规则下进行。
分类是类似于对象识别的过程,该过程为每个点,线段或对象分配一个类别或标识,以表示某些类型的对象(例如,标志,道路,标记或建筑物)。 对象识别和点云分类之间的区别在于,对象识别是利用一种方法以将一些特定对象与其他对象区分开,而分类的目的通常是在语义上标记整个场景。

特征提取、分割、分类、物体识别_第1张图片
参考文献:《Object Recognition, Segmentation, and Classification of Mobile Laser Scanning Point Clouds: A State of the Art Review》

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