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基于改进ICP算法的三维点云刚体配准方法
作者姓名:汪霖  郭佳琛  张璞  万腾  刘成  杜少毅
作者单位:1. 西北大学信息科学与技术学院;2. 西安交通大学人工智能学院
基金项目:国家自然科学基金资助项目(61971343);;陕西省重点研发计划资助项目(2020KW-010);;陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2020JM-012);
摘    要:针对含有噪声和外点的三维点云刚体配准问题,由于迭代最近点(iterative closest point, ICP)算法的配准精度较低,为此,该文提出了一种基于改进ICP算法的三维点云刚体配准方法。考虑到伪Huber损失函数对噪声和外点不敏感、鲁棒性强,首先,建立了基于伪Huber损失函数的三维点云刚体配准模型。其次,利用RGB-D点云数据中颜色信息辅助建立点云对应关系,以提高改进ICP算法中对应点匹配的准确性。最后,结合奇异值分解(singular value decomposition, SVD)和Levenberg-Marquardt(LM)的优化算法对三维点云刚体配准模型进行优化求解。实验结果表明,该文所提三维点云刚体配准方法的配准精度高,能够有效抑制噪声和外点对配准精度的影响。

关 键 词:三维点云刚体配准  伪Huber损失函数  RGB-D点云数据  噪声和外点
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