基于多重特征匹配的点云配准算法

作者:李强; 高保禄; 窦明亮
来源:计算机应用研究, 2020, 37(02): 588-592.
DOI:10.19734/j.issn.1001-3695.2018.06.0575

摘要

针对最近点迭代(iterative closest point,ICP)算法搜索匹配点对规则单一、准确度低的问题,提出一种基于多重特征匹配的点云配准算法。首先采用改进自适应八叉树算法分割点云,通过移动最小二乘法(moving least squares,MLS)对其叶节点进行局部拟合后,计算点的多重特征;然后提出了基于多重特征的点对相似度,选取满足相似度约束的点对作为匹配点对,进而求取旋转矩阵和平移矩阵实现点云配准。实验表明,该算法能在保持点云配准速度较高的基础上,有效提升配准的准确度,且准确度的提升幅度随着点集数量的增大呈升高趋势。

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