이 논문은 3D 포인트 클라우드의 법선 추정을 위한 새로운 방법을 제안한다. 이 방법은 두 단계로 구성된다:
특징 인코딩 단계: 삼중 학습 네트워크를 사용하여 국부 패치의 표현을 학습한다. 동일한 등방성 표면의 패치는 유사한 법선을 가지므로 이를 활용하여 특징을 학습한다.
법선 추정 단계: 학습된 표현을 입력으로 하여 다층 퍼셉트론 네트워크를 통해 법선 벡터를 회귀한다. 법선 추정 시 중심점 법선과 주변 점들의 법선 간 코사인 유사도를 고려하여 가중치를 부여한다.
실험 결과, 제안 방법은 특히 CAD 모델의 날카로운 특징을 잘 보존하면서 우수한 법선 추정 성능을 보였다. 또한 작은 네트워크 크기와 빠른 추론 속도를 가지고 있다.
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