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Point Pair Feature based Object Detection for Random Bin Picking

机译:基于点对特征的基于目标检测的随机分箱拾取

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摘要

Point pair features are a popular representation for free form 3D object detection and pose estimation. In this paper, their performance in an industrial random binpicking context is investigated. A new method to generate representative synthetic datasets is proposed. This allows to investigate the influence of a high degree of clutter and the presence of self similar features, which are typical to our application. We provide an overview of solutions proposed in literature and discuss their strengths and weaknesses. A simple heuristic method to drastically reduce the computational complexity is introduced, which results in improved robustness, speed and accuracy compared to the naive approach.
机译:点对特征是自由格式3D对象检测和姿势估计的流行表示形式。在本文中,研究了它们在工业随机分类中的性能。提出了一种生成代表性合成数据集的新方法。这允许调查高度混乱的影响以及我们应用中常见的自相似特征的存在。我们提供了文献中提出的解决方案的概述,并讨论了它们的优缺点。介绍了一种可以大大降低计算复杂度的简单启发式方法,与朴素的方法相比,它可以提高鲁棒性,速度和准确性。

著录项

  • 作者

    Abbeloos Wim; Goedemé Toon;

  • 作者单位
  • 年度 2016
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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