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    基于序列圖像的蘋果樹三維點云模型獲取

    2017-02-05 15:58:05樊景超丘耘周國民
    江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2016年10期
    關(guān)鍵詞:蘋果樹模型

    樊景超++丘耘++周國民

    doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2016.10.110

    摘要:圍繞蘋果樹每10°~20°采集1幅圖像形成蘋果樹的序列圖像。首先匹配圖像特征點構(gòu)建稀疏點云,再利用多視點視覺技術(shù)(patch-based multi-view stereo,簡稱PMVS)構(gòu)建果樹的稠密點云。對蘋果樹不同物候期的三維點云獲取結(jié)果表明,葉片的方向各異性以及稠密度對蘋果樹的重建效果有重要影響,可為植物建模、虛擬修剪試驗和植物拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)分析等提供參考。

    關(guān)鍵詞:序列圖像;蘋果樹;模型;三維點云

    中圖分類號: S126文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A文章編號:1002-1302(2016)10-0375-04

    收稿日期:2015-08-20

    基金項目:國家“863”計劃(編號:2013AA102405);中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院創(chuàng)新工程(編號:CAAS-ASTIP-2015-AII-03)。

    作者簡介:樊景超(1980—),男,遼寧沈陽人,博士,助理研究員,從事農(nóng)業(yè)信息技術(shù)的科研工作。E-mail:fanjingchao@caas.cn。

    通信作者:周國民,博士,研究員,博士生導(dǎo)師,從事農(nóng)業(yè)信息技術(shù)的科研工作。E-mail:zhouguomin@caas.cn。我國是水果大國,總產(chǎn)量居世界首位[1]。但是,我國出口水果情況不容樂觀,主要存在3個方面的問題[2-4]:(1)占比低,我國水果出口量僅占世界總出口量的3%,遠(yuǎn)低于其他主要水果生產(chǎn)國10%的比例;(2)結(jié)構(gòu)單一,我國水果出口品種,主要集中在蘋果、梨、柑橘以及其他堅果;(3)價格低,我國出口水果價格僅為國際市場平均價格的一半。導(dǎo)致果農(nóng)增產(chǎn)不增收的本質(zhì)原因是果業(yè)生產(chǎn)管理過程中的重栽輕管、廣種薄收、重數(shù)量輕質(zhì)量,優(yōu)質(zhì)果只占總量的30%[5]。如何提高我國水果的產(chǎn)量與品質(zhì)已成為我國水果產(chǎn)業(yè)中亟待解決的核心問題。隨著現(xiàn)代信息技術(shù)的快速發(fā)展,信息技術(shù)用于果園管理已取得了較大的進(jìn)展,并呈現(xiàn)出數(shù)字化、智能化、機(jī)械化、集成化的發(fā)展趨勢[6]。果樹的樹體結(jié)構(gòu)對樹木的生長和產(chǎn)量具有重要的影響,如枝條數(shù)量、枝條長度和枝條空間分布[7]。這些因素影響樹體光截獲,進(jìn)而影響果樹產(chǎn)量和果實質(zhì)量。在果樹栽培和生產(chǎn)實踐中,通過對果樹冠層三維結(jié)構(gòu)的研究,可為合理的果樹整形提供量化依據(jù)[8]。

    與株型簡單的小麥、玉米等一年生作物不同,蘋果果樹生長期較長、形態(tài)(葉型、枝型、株型)時空變異性強、植株形體高大,使得此方面的研究進(jìn)展相對較為緩慢[9]。三維點云模型具有豐富的信息表現(xiàn)力,不但包含植物器官的三維坐標(biāo)信息,還可以包含RGB顏色以及法線等信息。三維激光掃描設(shè)備精度高,能夠完整地重構(gòu)模型,但是這些設(shè)備在果園等野外條件下不便使用,而且價格昂貴。這些都使得該項技術(shù)的應(yīng)用范圍受到限制?;谛蛄袌D像的三維重建方法近年來日趨成熟,獲得三維點云模型精度逐步提高。該方法只需要使用普通攝像機(jī)即可,相對成本低,具有很廣闊的研究前景。本研究嘗試使用該方法獲取蘋果樹在不同物候期的三維點云模型。

    1材料與方法

    本研究選用的果樹來自北京市順義區(qū)雙河果園,該園位于京郊順義城區(qū)(40° 8′N、116° 43′E),海拔32 m,占地面積66.7 hm2,屬大陸性季風(fēng)氣候區(qū),年均溫度11.3 ℃,冬季平均氣溫-1.7 ℃,年均降水量620 mm左右,冬季平均相對濕度為45%,冬季日照時間為517 h[10]。所選蘋果樹枝條空間分布均勻,葉片沒有明顯遮擋。所選果樹與相鄰果樹無枝條鄰接現(xiàn)象,且行距與間距滿足相機(jī)拍攝要求,以單幅照片能包含整株果樹的樹冠為準(zhǔn)。

    本研究使用的數(shù)碼相機(jī)型號為Canon EOS 700D(18~55 mm),拍攝時的鏡頭焦距固定為5 mm,采用自動曝光模式,圖像分辨率 5 284×3 456像素。從4月初開始每周選取無風(fēng)或微風(fēng)天氣,以果樹為中心,圍繞果樹每轉(zhuǎn)10°~20°拍1張,確保形成連續(xù)的果樹圖像序列??紤]到果樹枝條在空間方向各異,圍繞果樹在不同高度進(jìn)行多次拍攝更好。圖1-a為本試驗在果園中選取的處于萌芽期的蘋果樹,圖1-b是使用本方法采集的蘋果樹多幅序列圖像?;谛蛄袌D像進(jìn)行三維點云重建的核心是匹配圖片之間的特征點,因此在拍攝照片時盡量保證同一枝條能從2個以上的角度進(jìn)行拍攝。

    2三維點云模型的獲取

    基于序列圖像提取物體的三維坐標(biāo),核心思想是根據(jù)圖像中點位置信息,恢復(fù)出點在三維場景中的三維坐標(biāo)。果樹三維點云獲取有2個基本階段:第1階段從所有圖像上提取特征點,通過特征點匹配、重建,得到種子點形成稀疏點云;第2階段將種子點向周圍擴(kuò)散得到稠密的空間點云[11]。完成上述步驟后經(jīng)過簡單的背景切除得到果樹自身的三維點云。

    2.1構(gòu)建稀疏點云

    構(gòu)建稀疏點云的難點在于從無序圖像中查找匹配點,但是如果對每個像素點都在其他無序圖像中進(jìn)行匹配查找,計算量會非常大,同時圖像中會包含很多噪聲點,對于匹配點的查找會起到干擾作用。通過檢測多幅未標(biāo)定圖像中的特征點集合和匹配信息,利用不同圖像之間幾何初始化投影來映射結(jié)構(gòu),再利用自標(biāo)定方法免去相機(jī)的自我標(biāo)定過程。其結(jié)合尺度不變特征轉(zhuǎn)換[12-14](scale invariant feature transform,簡稱SIFT)算法檢測到特征點集和匹配信息,并利用由Lourakis等研究的稀疏捆集調(diào)整(sparse bundle adjustment,簡稱SBA)開發(fā)包[15]進(jìn)行優(yōu)化處理以獲取更為精確的三維點云數(shù)據(jù)。但是SBA算法仍存在運行效率上的不足,因此本研究參照Wu等提出基于多核中央處理器(central processing unit,簡稱CPU)、圖形處理器(graphics prccessing unit,簡稱GPU)改進(jìn)的并行捆集調(diào)整(parallel bundle adjustment,簡稱PBA)算法[16]提高運行的速度。

    圖2顯示的是使用多幅果樹圖像重建的三維稀疏點云模型,同時根據(jù)計算得到的相機(jī)參數(shù)以及場景的相關(guān)信息將序列圖像顯示出來。

    2.2重構(gòu)稠密點云

    將之前獲得的果樹稀疏點云數(shù)據(jù)及相機(jī)參數(shù),輸入至Furukawa等開發(fā)的基于多視點視覺技術(shù)(patch-based multi-view stereo,簡稱PMVS)的三維重建算法[17-20],通過重復(fù)面片擴(kuò)展和誤差濾波步驟,獲取果樹三維秘密點云。PMVS的目標(biāo)是得到場景中物體表面的描述,并使得此描述信息盡量豐富。使用SIFT算法檢測出的特征點,通過歸一化互相關(guān)函數(shù)確定匹配點對,得到重建對象的稀疏點云,可以大概地描述出它的輪廓,但是重建對象的表面信息并不能很好地被描述。因此需要對圖像中的信息實現(xiàn)最大化描述,將稀疏點云通過擴(kuò)展和過濾進(jìn)一步擴(kuò)展為稠密點云,使得描述的重建對象表面信息更完整。PMVS使用的是面片擴(kuò)展原理,該原理利用光度一致性原理將1組稀疏匹配點擴(kuò)展至周圍像素以獲取稀疏點周圍稠密點云,而誤差濾波步驟則是利用全局可見性約束原理去除錯誤的匹配[11]。

    PMVS生成ply格式文件用于存儲稠密點云數(shù)據(jù),本試驗使用點云庫(point clouds library,簡稱PCL)將系統(tǒng)生成的三維稠密點云進(jìn)行可視化顯示(圖3),使用本研究方法不但得到了完整的果樹的三維點云數(shù)據(jù), 同時在序列圖像中匹配點最多的地面也生成了稠密點云。

    2.3點云去噪

    從圖3可以看出,除了果樹自身的三維形態(tài)點云外,還包含要面臨的2個方面的噪聲數(shù)據(jù):一是地面噪聲,使用相機(jī)圍繞果樹進(jìn)行拍照過程不可避免地要帶入果樹所在的地面點云信息,而這部分信息與物體完全無關(guān),從而增大了點云的數(shù)據(jù)量;二是相鄰果樹枝條的干擾,理想情況下應(yīng)該選取1株單獨的果樹作為研究對象,但本研究所選取的試驗對象均在野外的果園中,在實際環(huán)境中很難做到這一點,因此這部分的點云數(shù)據(jù)也作為噪聲數(shù)據(jù)必須進(jìn)行去除。

    從圖3中不難看出,同一物體的點云聚集在一起,不同物體的點云在三維空間上存在一定的空間距離,因此非常適合使用直通濾波器進(jìn)行噪聲去除。直通濾波器是根據(jù)用戶指定的單一維度實行濾波,即去掉在用戶指定范圍內(nèi)部或外部的點。使用直通濾波器之前首先使用點云庫(point clouds library,簡稱PCL)的k-d tree API獲取場景點云在三維坐標(biāo)上的最大、最小值。通過直通濾波器采取逐步逼近的辦法過濾場景點云數(shù)據(jù)并進(jìn)行可視化顯示,通過人的主觀經(jīng)驗判斷確定最佳點云提取值。圖4是使用該方法后得到的完整果樹點云模型,可見模型完整保留了自身的三維坐標(biāo)和RGB顏色信息,證明去噪方法的有效性。

    3物候期蘋果樹點云模型

    在對蘋果樹枝干進(jìn)行三維形態(tài)模型獲取后,為了進(jìn)一步驗證本方法的有效性,在果園內(nèi)選擇開花、展葉、結(jié)果等不同物候期的蘋果樹進(jìn)行三維點云獲取,以驗證本方法的有效性和適用范圍。在果園選擇樹高和冠層直徑相近并符合拍照條件的4株果樹進(jìn)行三維點云獲取的試驗,由此形成的對比結(jié)果見圖5至圖8。從點云圖中不難看出,果樹葉片的遮擋對于點云模型有著決定性的影響,造成了點云模型的部分丟失。

    4結(jié)論與討論

    使用序列圖獲取蘋果樹的三維點云數(shù)據(jù),操作時間短,不需要專用的激光掃描設(shè)備,大大降低了果樹三維點云模型的研究門檻。從本試驗結(jié)果看,該方法適用于枝干明顯的果樹,對于樹葉遮擋比較嚴(yán)重的果樹,尚無法建立其完整的點云模型,需要在以后的研究中進(jìn)一步探討。

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