使用BoxWidget控件切割、移动点云(stl) 用法: BoxTool box; private void 切割点云ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) { box = new BoxTool(renderWindowControl1); var tagdata = vtk.LoadPTC(@"E:\tag.stl"); box.SetData(tagdata); box.Load(); box.OnlyMove = false; box.EnableCut(true); }
2024-03-05 18:55:20 4KB
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一种机载LiDAR和车载LiDAR点云的自动配准方法,张靖,沈欣,机载激光扫描(ALS)和车载激光扫描(MLS)是目前采集城区三维数据的重要手段。由于两者工作方式的局限性,都不能完整获取目标顶面
2024-02-23 15:34:53 524KB 首发论文
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1、该资源采用C++和PCL编写用于点云显示的DLL动态库,实现了点云显示与软件窗体的链接,属于开发点云软件中显示的必备功能。 2、本资源提供了C# 端、C++端dll开发的全部代码,可以在该框架上添加其他的软件功能(比如点云颜色设置、点云区域分割、区域选择等等) 3、实现的功能包括:单个点云的显示和文件夹中点云文件的动态显示(实时显示时可以直接传递vector点云的地址)具体效果可查看博客https://blog.csdn.net/qq_43627520/article/details/123665110?spm=1001.2014.3001.5502 文末视频,有疑问可以私信或在链接博客后留言。 4、编译环境:release 64 ,注意根据自己的pcl、opencv 安装地址修改PclShowPointCloud/*.props属性文件的地址。
2024-02-23 14:28:55 48.98MB
改进的 K-means 聚类算法
2024-01-09 17:06:23 361KB k-means
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某隧道las点云文件的原始数据可以在许多领域中发挥重要作用,例如: 隧道建设:使用点云数据可以对隧道的建设现场进行实时监测,及时发现和解决问题,提高建设效率和质量。 隧道维护:使用点云数据可以对隧道内部的结构和设施进行检查和维护,及时发现和处理潜在问题,确保隧道的安全和稳定运行。 交通安全:使用点云数据可以对隧道内的交通流量、车辆速度、车辆类型等信息进行监测和分析,以提高交通安全和交通效率。 地质勘探:使用点云数据可以对隧道周围的地质结构和地形进行测量和分析,以帮助确定隧道的建设方案和维护策略。 环境监测:使用点云数据可以对隧道内的空气质量、温度、湿度等环境因素进行监测和分析,以保障隧道内的环境质量和人员健康。
2023-12-01 14:47:34 122.57MB 交通物流
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cloudcompare2.12版本
2023-11-17 20:03:53 196.73MB cloudcompare 点云数据处理 点云数据
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点云测试文件
2023-11-16 16:44:07 214.05MB
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KITTI数据集 转换为ROSBAG格式,且补充了点云格式转换部分,比原始的全面一些
2023-11-05 14:35:16 21KB 数据集
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深度学习-3D点云实战系列课程分享,视频,源码,课件,数据下载
2023-10-28 09:20:43 197B 深度学习 3d 课程资源
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内容概要: 基于PointNet2的个性化点云数据集分类预测是一个使用深度学习的计算机视觉任务。它涉及将个性化的点云数据集分为不同的类别,例如汽车、人或建筑物等。 适用人群: 本项目适用于对深度学习、点云处理和分类预测感兴趣的计算机科学、人工智能研究人员以及学生。 使用场景及目标: 点云数据处理:根据具体的应用场景,可以通过数据清洗、处理和预处理等方式准备点云数据集。 PointNet2模型构建:使用PointNet2或相似的架构来构建深度学习模型,用于对点云数据进行特征提取和分类。 模型训练与验证:划分数据集为训练集和测试集,使用训练集对模型进行训练,并在测试集上验证模型的性能和准确率。 类别预测:使用已训练的模型对新的个性化点云数据进行分类预测。 其他说明: 该项目可能涉及深度学习框架(如TensorFlow、PyTorch等)和相应的库,您需要安装所需的依赖项。 项目实施过程中,可能需要对模型架构、数据预处理方法、损失函数和优化器等进行调整和优化。 数据集的选择和准备对于模型的训练和性能非常重要。一个好的数据集应包含多样性和代表性的样本。
2023-09-17 17:06:16 323.24MB 数据集 点云处理
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