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随机采样一致性算法(RANSAC Random Sample Consensus)是一种迭代的参数估计算法,主要用于从包含大量噪声数据的样本中估计模型参数。其核心思想是通过随机采样和模型验证来找到数据中最符合模型假设的点。因此,只要事先给定要提取的参数模型,即可从点云中分割出对应点云模型。如下图所示,为使用RANSAC从点云中分割平面模型的案例,整体上比较理想。
其步骤如下:
根据上述步骤可知,其实RANSAC算法原理比较简单,其仅与最大迭代次数 max_iterations 和内点阈值 distance_threshold相关。
基于open3d的源码如下:
- import numpy as np
- import open3d as o3d
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- def segment_planes_auto(pcd, distance_thresh
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