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申请/专利权人:江苏聚芯精仪科技有限公司
摘要:本发明公开了基于图像地势图的激光雷达深度补全算法,利用深度神经网络对图像进行边缘检测,获取初始边缘,并通过各向异性高斯滤波和非极大值抑制处理,获取细化边缘;通过双阈值限定方法去除细化边缘中的局部噪声,获得最终单像素边缘;基于最终单像素边缘构建图像地势图,通过边缘区域扩散更新像素位置的地势值;利用圆形邻域统计卷积核对LiDAR数据进行前景和背景的分离,纠正RGB相机和LiDAR传感器之间的空间偏移,并通过图像地势图辅助识别和纠正异常点;在校正后的加权邻域内,通过计算局部均值对缺失深度信息进行补全,生成稠密深度图;本发明提升了深度信息补全的精度和连贯性,具备良好的鲁棒性和可解释性,能够在资源有限的设备上高效运行。
主权项:1.基于图像地势图的激光雷达深度补全算法,其特征在于,包括以下步骤:通过深度神经网络对图像进行边缘检测,以获得初始边缘;对初始边缘进行各向异性高斯滤波和非极大值抑制处理,获取细化边缘;通过双阈值限定方法去除细化边缘中的局部噪声,获得单像素边缘;利用圆形邻域统计卷积核对LiDAR数据进行前景和背景的分离,纠正RGB相机和LiDAR传感器之间的空间偏移,通过深度信息阈值识别并纠正异常点;基于最终单像素边缘,构建图像地势图,通过边缘区域扩散并更新像素位置的地势值;依据图像地势图校正加权邻域的位置和尺度,确定滤波核的中心位置和大小;在校正后的加权邻域内,通过计算局部均值对缺失深度信息进行补全,最终生成稠密深度图。
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百度查询: 江苏聚芯精仪科技有限公司 基于图像地势图的激光雷达深度补全算法
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