Die industrielle Bildverarbeitung hat ein neues Level im Verständnis von Bild-, Audio- und Textdaten erreicht. 3D-Punktewolken können nun mit Deep Learning verarbeitet werden.
Die beiden häufigsten Darstellungen von 3D-Daten sind Punktwolken und Netze. Beide basieren jedoch nicht auf einem regelmäßigen Raster. Da die Leistungsfähigkeit von tiefen neuronalen Netzen im Allgemeinen von regelmäßigen Strukturen profitiert, ist ihre Anwendung auf Rohdaten schwierig.
Um solche Daten in neuronalen Netzen zu analysieren, haben sich derzeit zwei Ansätze etabliert:
In seiner Masterarbeit, die Paul bei senswork verfasste, implementierte er eine Methode, die in der Lage ist, Punktwolken direkt als Eingabedaten zu übernehmen, um ein neuronales Netz zu trainieren. Dieses neuronale Netz ermöglicht die Lokalisierung von 3D-Objekten innerhalb einer größeren Punktwolke – unabhängig von ihrer Position, Ausrichtung oder Skalierung.
Dieses Tool wird demnächst Teil unserer Deep-Learning-Software „Neuralyze“ sein.
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Hedwig Unterhitzenberger
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