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基于三维点云的桥梁预制钢箱梁制造质量评估
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作者 吴志刚 徐畅 +2 位作者 殷亮 车平 熊文 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第9期26-33,58,共9页
钢结构相比混凝土结构具有强度高、施工周期短、低碳环保等优势,因而在大型桥梁等基础设施项目中得到日益广泛的应用。为确保结构性能,需在安装前对钢构件的制造质量进行精准评估。然而,现阶段此类检测仍高度依赖人工操作,存在场地占用... 钢结构相比混凝土结构具有强度高、施工周期短、低碳环保等优势,因而在大型桥梁等基础设施项目中得到日益广泛的应用。为确保结构性能,需在安装前对钢构件的制造质量进行精准评估。然而,现阶段此类检测仍高度依赖人工操作,存在场地占用大、检测效率低等问题。采用三维激光扫描技术,基于高精度三维点云模型开展预制构件制造质量的检测与评估研究。首先,针对预制梁场的复杂环境,提出了三维激光扫描测站选位的优化原则及现场实施方法;随后,对采集的点云数据进行配准、去噪和下采样等预处理操作,以提升数据质量和处理效率;最后,基于Alpha Shape算法、随机抽样一致性算法和主成分分析算法,提出了空间几何尺寸和表面平整度的自动检测与评估方法。该方法在“深中通道”工程中标准钢箱梁上成功应用,结果表明:三维激光扫描和三维点云模型可以为预制构件制造质量的评估提供有力支撑,所提出的检测方法具有自动化程度好、效率高、结果可视化等优势,能够有效辅助检测人员开展预制构件的制造质量控制与管理工作。 展开更多
关键词 桥梁工程 制造质量评估 预制构件 三维激光扫描 点云数据 钢箱梁
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基于三维与二维特征融合的无参考点云质量评价
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作者 刘太伟 郁梅 屠仁伟 《光电工程》 北大核心 2025年第4期121-130,共10页
随着点云数据在虚拟现实、计算机视觉、机器人等领域中的广泛应用,点云获取与处理中的失真评价正成为一个重要的研究问题。考虑到点云三维信息对几何失真敏感、点云二维投影图包含丰富的纹理和语义信息,提出一种基于三维与二维特征融合... 随着点云数据在虚拟现实、计算机视觉、机器人等领域中的广泛应用,点云获取与处理中的失真评价正成为一个重要的研究问题。考虑到点云三维信息对几何失真敏感、点云二维投影图包含丰富的纹理和语义信息,提出一种基于三维与二维特征融合的无参考点云质量评价方法,以有效结合点云的三维与二维特征信息,提高点云质量评价的准确性。对于三维特征提取,先对点云进行最远点采样,以选取的点为中心生成互不重叠的点云子模型,尽可能地覆盖整个点云模型,利用多尺度三维特征提取网络提取体素和点的特征。对于二维特征提取,先对点云进行正交6面投影,再通过多尺度二维特征提取网络提取纹理和语义信息。最后,考虑到人类视觉系统处理不同类型信息时会存在分割处理和交织融合的过程,设计一个对称跨模态注意模块融合三维和二维特征。在5个公开点云质量评价数据库上的实验结果显示,所提方法的皮尔逊线性相关系数(Pearson’s linear correlation coefficient,PLCC)分别达到0.9203、0.9463、0.9125、0.916和0.921,表明与现有的代表性点云质量评价方法相比,所提方法更优。 展开更多
关键词 点云质量评价 三维特征 二维特征 对称跨模态注意模块
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多维度跨模态协同的无参考点云质量评价
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作者 翟晋赫 张滢雪 司占军 《印刷与数字媒体技术研究》 北大核心 2025年第5期101-110,194,共11页
针对现有点云质量评价方法出现的多维度视觉特征融合不充分、跨模态语义对齐不足等问题,本研究提出了一种融合多维度视觉特征与文本语义的无参考点云质量评价框架TriCMA-PCQA。首先,设计了三分支结构,从点云投影图像和点云模型中分别提... 针对现有点云质量评价方法出现的多维度视觉特征融合不充分、跨模态语义对齐不足等问题,本研究提出了一种融合多维度视觉特征与文本语义的无参考点云质量评价框架TriCMA-PCQA。首先,设计了三分支结构,从点云投影图像和点云模型中分别提取纹理、深度和几何3个维度互补的视觉特征,构建多维度质量表征;随后,设计了多维度特征协同注意力机制,实现纹理-深度-几何特征的跨维度交互,增强视觉特征的判别能力与语义表达力;其次,引入文本模态的语义引导,通过可学习的动态文本提示生成质量描述特征,在共同语义空间中对齐文本语义特征与多维度视觉特征,增强模型对人类主观感知机制的模拟能力;最后,在EMD损失基础上融合分位数损失、对比损失及排序损失共同构建混合损失函数,自适应平衡多任务训练目标。实验结果表明,TriCMA-PCQA在SJTU-PCQA和LS-PCQA数据集上性能优于现有方法,与主观质量具有良好的相关性,可为三维内容生成与处理提供可靠的量化评价工具。 展开更多
关键词 无参考点云质量评价 多维度协同注意力 视觉-文本跨模态对齐 混合损失
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基于点云数据的预制叠合板尺寸质量智能检测方法 被引量:7
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作者 马晓晓 张胜 +3 位作者 程国忠 傅丽华 胡申林 李阳 《土木与环境工程学报(中英文)》 CSCD 北大核心 2024年第1期102-109,共8页
为保证预制叠合板在施工现场能顺利安装,在出厂前通常需要对其进行尺寸质量检测,现有预制叠合板的尺寸质量检测方法难以全面准确地测量叠合板的实际三维尺寸。提出一种基于预制叠合板点云数据的多尺寸质量智能检测方法。对采集的点云数... 为保证预制叠合板在施工现场能顺利安装,在出厂前通常需要对其进行尺寸质量检测,现有预制叠合板的尺寸质量检测方法难以全面准确地测量叠合板的实际三维尺寸。提出一种基于预制叠合板点云数据的多尺寸质量智能检测方法。对采集的点云数据进行预处理后,利用机器学习算法完成预制叠合板点云的自动定位与分割;依据不同的检测任务,将目标点云沿不同方向降维,映射为二维灰度图像;利用图像特征检测算法,分别实现叠合板底板的长宽、预留胡子筋的出筋长度与间距及桁架钢筋高度的自动检测;在验证试验中,对3块预制叠合板的点云数据进行尺寸质量检测。结果表明,提出的智能检测方法能全面准确地完成预制叠合板出厂尺寸质量检测,能进一步提高预制叠合板非接触质量检测结果的科学性与精准性。 展开更多
关键词 点云数据 预制叠合板 尺寸质量 智能检测 三维激光扫描
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大型结构件焊接型面自动检测技术研究 被引量:1
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作者 汪林 曹春平 《机械设计与制造》 北大核心 2024年第12期237-242,共6页
大型结构件的焊接型面质量检测在成形加工前至关重要,随着现代工业生产规模的扩大,依赖人工测量并与图纸比较的传统检测方式正在变得不可行,现有的三维扫描检测也因耗时过长而无法使用,需要一种更加高效和稳健的方法来支撑工厂的检测。... 大型结构件的焊接型面质量检测在成形加工前至关重要,随着现代工业生产规模的扩大,依赖人工测量并与图纸比较的传统检测方式正在变得不可行,现有的三维扫描检测也因耗时过长而无法使用,需要一种更加高效和稳健的方法来支撑工厂的检测。为此,这里提出了一种基于特征匹配的大型结构件焊接型面检测方法。首先,利用三维扫描仪采集型面焊接特征的点云数据,对数据进行K邻域去噪、体素下采样的处理操作;其次,采用先坐标粗配准再ICP算法精配准的方式对齐点云数据与CAD模型,再通过基于距离的偏差分析和几何参数比较评估特征型面质量;最后,以某大型压力机焊接型面为例,通过对距离偏差和装配孔方位偏差的检测,验证该方法不仅满足检测精度的要求,而且效率提高了近三倍。 展开更多
关键词 特征匹配 焊接型面 三维检测 点云处理 质量评估
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基于粗糙度的边坡开挖质量多维评价方法 被引量:2
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作者 胡超 赵春菊 +1 位作者 周宜红 潘志国 《南水北调与水利科技》 CSCD 北大核心 2017年第6期151-156,164,共7页
边坡开挖与质量评价是水利工程建设中的关键环节,如何高效、全面、直观地对开挖工程质量进行评价是工程建设各方关注的问题。针对水利工程边坡开挖过程中数据采集、处理效率低及指标不完整的问题,结合规范中的质量评价指标,利用设计基... 边坡开挖与质量评价是水利工程建设中的关键环节,如何高效、全面、直观地对开挖工程质量进行评价是工程建设各方关注的问题。针对水利工程边坡开挖过程中数据采集、处理效率低及指标不完整的问题,结合规范中的质量评价指标,利用设计基准数据及三维激光扫描获取的开挖面点云数据,引入粗糙度的概念分别构建一维断面线比值、二维开挖面测点超欠挖值及方差、三维表面投影比等多维度的质量评价指标,同时开发了边坡质量评价系统,以对开挖边坡进行综合评价。最后,通过对某工程实例分析表明,上述多维度的指标能够全面直观地反映开挖质量情况,通过评价系统能为边坡开挖现场质量评价与控制提供实时、全面的信息支撑。 展开更多
关键词 粗糙度 边坡开挖 质量评价 三维激光扫描 点云
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基于码流的G-PCC压缩点云无参考感知质量评估
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作者 宋辉 苏洪磊 +1 位作者 吕剑雨 元辉 《信号处理》 CSCD 北大核心 2022年第9期1809-1817,共9页
为了实现对采用G-PCC编码的点云质量的实时监控,提出一种基于码流的无参考点云感知质量评估模型。首先根据主观实验的结果分析确定几何无损时点云的感知质量与纹理量化参数之间的关系,然后使用纹理量化参数和纹理比特率来预测纹理复杂度... 为了实现对采用G-PCC编码的点云质量的实时监控,提出一种基于码流的无参考点云感知质量评估模型。首先根据主观实验的结果分析确定几何无损时点云的感知质量与纹理量化参数之间的关系,然后使用纹理量化参数和纹理比特率来预测纹理复杂度,结合空域掩盖效应建立几何无损时的点云质量评估模型。然后研究位置量化尺度对点云下采样质量的影响,发现纹理量化参数与位置量化尺度对点云质量的影响相互独立,并最终得到完整的点云质量评估模型。对该模型在WPC4点云数据库中进行测试,其SRCC为0.9447,PLCC为0.9465,RMSE为6.8252,表明该模型有良好的性能,与现有性能最好的GraphSIM客观指标相比,该模型指标的PLCC和SRCC分布分别提高了0.0223和0.0238,RMSE降低了1.1898。 展开更多
关键词 三维点云 点云质量评估 无参考 基于几何的点云压缩 图像质量评价
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