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Superquadrics for segmenting and modeling range data

机译:用于分割和建模范围数据的超二次方

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摘要

We present an approach to reliable and efficient recovery of part-descriptions in terms of superquadric models from range data. We show that superquadrics can directly be recovered from unsegmented data, thus avoiding any presegmentation steps (e.g. in terms of surfaces). The approach is based on the recover-and-select paradigm. We present several experiments on real and synthetic range images, where we demonstrate the stability of the results with respect to viewpoint and noise.
机译:我们提供了一种根据范围数据中的超二次模型可靠而有效地恢复零件描述的方法。我们证明了超二次元可以直接从未分段的数据中恢复,从而避免了任何预分段步骤(例如在表面方面)。该方法基于“恢复并选择”范式。我们在真实和合成范围的图像上进行了几次实验,展示了结果关于视点和噪声的稳定性。

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