摘要

由于煤矿井下粉尘和水雾环境的影响,激光雷达采集的点云数据存在多源混合噪声。针对动态半径滤波方法在处理激光点云数据时存在近场噪声过多和远场有效数据丢失的问题,提出一种改进动态半径的矿井激光雷达点云滤波算法。结果表明:采用正交线性变换主成分分析法对三维点云数据进行降维处理,得到多组二维数据;对每组二维数据进行拉普拉斯运算,识别高频噪点,对数据进行第1次滤波;使用基于扇环邻域的统计分析,删除数据中的异常点,对数据进行第2次滤波,将经过2次滤波后的多组二维数据恢复成三维点云数据。在矿井尘雾噪声环境中,该算法获得98.9%的滤波准确率,计算时间稳定在0.5 s以内。对比统计滤波、半径滤波和动态半径滤波算法,在提高激光点云滤波准确率和改善点云结构化特征的同时,该算法减少运行时间,有效抑制点云中的尘雾噪声。

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