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CVPR2021|SpinNet:学习用于3D点云配准的通用表面描述符

发布时间:2021-03-22 07:00:00 ,浏览量:0

SpinNet: Learning a General Surface Descriptor for 3D Point Cloud Registration

论文地址:在公众号「3D视觉工坊」,后台回复「SpinNet」,即可直接下载。

针对的问题:

现有的基于学习的局部描述符要么对旋转变换敏感,要么依赖于传统的手工特征,这些特征既不一般也不具有代表性。

论文的贡献:

1.作者提出了一种新的用于三维曲面匹配的神经特征学习方法。它具有旋转不变性、代表性,并且在看不见的场景中具有优越的泛化能力。

2.通过将转换后的三维曲面形成一个圆柱体,作者引入了一个强大的三维柱面卷积来学习丰富和一般的特征。

3.作者进行了大量的实验和消融研究,证明了方法的卓越泛化,。

算法理论:

图1 空间点转换器的详细组成和处理步骤

空间点的转换器

这个模块用来对输入进行空间转换,将三维表面转化为圆

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