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1. 基于切片原理的海量点云并行简化算法
官亚勤, 赵学胜, 王鹏飞, 李大朋
计算机应用    2016, 36 (7): 1793-1796.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2016.07.1793
摘要533)      PDF (595KB)(406)    收藏
针对传统点云简化算法效率低且处理点数少的缺陷,结合快速成型领域的切片原理顾及特征计算复杂度低的特点,设计并实现了适合千万级海量激光雷达(LiDAR)点云的并行切片简化算法。该算法根据切片原理对点云模型分层并按照角度排序,利用NVIDA的统一计算设备架构(CUDA)和可编程图形处理器(GPU)高度并行的性能优势,使用GPU多线程高效并行地执行单层切片点云简化,提高了算法效率。最后,应用3组不同数量级点云模型分别进行简化对比实验。实验结果表明:在保持模型特征与压缩比不变的情况下,所提算法效率高出传统基于CPU的串行切片算法1~2个量级。
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