融合采样一致性和迭代最近点算法的点云配准方法

被引:36
作者
赵明富
黄铮
宋涛
曹利波
黄俊木
陈兵
机构
[1] 重庆理工大学光纤传感与光电检测重庆市重点实验室
关键词
采样一致性算法; 迭代最近点算法; 点云配准; 三维重建;
D O I
10.14016/j.cnki.jgzz.2019.10.045
中图分类号
TP391.41 [];
学科分类号
080203 ;
摘要
三维点云数据配准在机器人环境感知与建模、虚拟现实、人机交互、逆向工程等领域有着广阔的应用前景。针对传统迭代最近点(Iterative Closest Point,ICP)算法中存在的收敛速度慢、鲁棒性差等问题进行研究,提出了一种融合采样一致性和迭代最近点算法的点云配准方法,对点云数据的快速点特征直方图(Fast Point Features Histograms,FPFH)特征进行提取并对这些特征使用采样一致性初始配准算法(Sample Consensus Initial Alignment,SAC-IA)进而得到点云集间的对应关系,计算出点云的初始变换,从而获得一个较好的配准位置,提出了k-d树近邻搜索方法加速搜寻对应点对,并利用点云的方向向量阈值去除迭代最近点算法产生的误点对,实现点云的精确配准。实验结果表明,算法取得了较高的配准精度,加快了收敛速度。
引用
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