Semantic3d. net
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资源简介:
3D点云分类是机器人技术,增强现实和城市规划中的重要任务。机器学习和计算机视觉的最新进展已经证明,复杂的现实任务需要大量的训练数据集来进行分类器训练。同时,到目前为止,还没有用于3D点云分类的数据集,这些数据集在对象表示形式和标记点的数量上都足够丰富。例如,众所周知的奥克兰数据集包含少于200万个标记点。另一个流行的数据集NYU基准测试仅提供室内场景。最后,悉尼城市物体数据集和IQmulus & TerraMobilita竞赛都使用安装在汽车上的3D Velodyne激光雷达,其点密度比静态扫描仪低得多。Vaihingen3D机载基准的计数相同。
提供机构:
OpenDataLab
创建时间:
2022-11-24



