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SANet:空间注意力机制下的LiDAR点云实时语义分割方法
被引量:
3
1
作者
王玮琦
游雄
+3 位作者
苏明占
张蓝天
周雪莹
赵耀
《测绘通报》
CSCD
北大核心
2022年第11期32-38,共7页
语义分割是智能机器人由感知智能迈向认知智能的重要基础,当前针对点云数据的语义分割方法存在实时性差、精度低等现象。本文系统分析了点云经球面投影所得的距离图像与自然图像的差异,为基于距离图像的实时语义分割网络设计提供了思路...
语义分割是智能机器人由感知智能迈向认知智能的重要基础,当前针对点云数据的语义分割方法存在实时性差、精度低等现象。本文系统分析了点云经球面投影所得的距离图像与自然图像的差异,为基于距离图像的实时语义分割网络设计提供了思路。通过分析发现,距离图像具有强空间相关性的特点,将强空间相关性与注意力机制相结合,提出基于空间注意力机制下的LiDAR点云实时语义分割方法SANet。该方法能够高效地聚合空间分布特征与上下文特征,且模型参数量较少,满足实时性的要求。在SemanticKITTI数据集上的试验表明,与其他优秀算法相比,SANet兼顾了实时性与准确性,显著提高了LiDAR点云语义分割的精度,可为自动驾驶及其他机器人应用领域提供辅助支撑。
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关键词
空间注意力
点云语义分割
semantickitti
距离图像
下载PDF
职称材料
题名
SANet:空间注意力机制下的LiDAR点云实时语义分割方法
被引量:
3
1
作者
王玮琦
游雄
苏明占
张蓝天
周雪莹
赵耀
机构
信息工程大学
北京市遥感信息研究所
北京理工大学
出处
《测绘通报》
CSCD
北大核心
2022年第11期32-38,共7页
基金
国家自然科学基金(42130112,42171456)
国家自然科学基金青年基金(41801317)
+1 种基金
中原学者科学家工作室资助项目
国家重点研发计划(2017YFB0503500)。
文摘
语义分割是智能机器人由感知智能迈向认知智能的重要基础,当前针对点云数据的语义分割方法存在实时性差、精度低等现象。本文系统分析了点云经球面投影所得的距离图像与自然图像的差异,为基于距离图像的实时语义分割网络设计提供了思路。通过分析发现,距离图像具有强空间相关性的特点,将强空间相关性与注意力机制相结合,提出基于空间注意力机制下的LiDAR点云实时语义分割方法SANet。该方法能够高效地聚合空间分布特征与上下文特征,且模型参数量较少,满足实时性的要求。在SemanticKITTI数据集上的试验表明,与其他优秀算法相比,SANet兼顾了实时性与准确性,显著提高了LiDAR点云语义分割的精度,可为自动驾驶及其他机器人应用领域提供辅助支撑。
关键词
空间注意力
点云语义分割
semantickitti
距离图像
Keywords
spatial attention
semantic segmentation of point cloud
semantickitti
range image
分类号
P237 [天文地球—摄影测量与遥感]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
SANet:空间注意力机制下的LiDAR点云实时语义分割方法
王玮琦
游雄
苏明占
张蓝天
周雪莹
赵耀
《测绘通报》
CSCD
北大核心
2022
3
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职称材料
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参考文献
引证文献
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