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无关数据干扰下三维点云与CAD模型的自动配准算法
被引量:
3
1
作者
李中伟
罗成
+2 位作者
程旭
钟凯
何万涛
《黑龙江科技大学学报》
CAS
2018年第2期234-238,242,共6页
三维点云与CAD模型的自动精确配准是工业制造自动化三维检测过程中的重要环节。针对现有精确配准算法对含有无关背景数据的测量点云进行自动配准时稳定性较差的问题,提出了一种基于自适应阈值剔除无关数据的点云配准算法。该算法在迭代...
三维点云与CAD模型的自动精确配准是工业制造自动化三维检测过程中的重要环节。针对现有精确配准算法对含有无关背景数据的测量点云进行自动配准时稳定性较差的问题,提出了一种基于自适应阈值剔除无关数据的点云配准算法。该算法在迭代过程中通过统计分析匹配点对的欧氏距离计算出自适应阈值,剔除背景数据,采用按百分比选取匹配点对计算点云刚性变换,降低噪声对配准结果的影响。结果表明,该算法相比Trimmed-ICP算法在迭代过程中每次迭代所需计算的匹配点对减少,单次迭代时间逐渐下降,提高了配准的效率。该算法可以实现工业制造自动化三维检测中三维点云与CAD模型的自动精确配准。
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关键词
机器视觉
点云配准
迭代最近点
背景数据剔除
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职称材料
题名
无关数据干扰下三维点云与CAD模型的自动配准算法
被引量:
3
1
作者
李中伟
罗成
程旭
钟凯
何万涛
机构
华中科技大学材料成形与模具技术国家重点实验室
黑龙江科技大学机械工程学院
出处
《黑龙江科技大学学报》
CAS
2018年第2期234-238,242,共6页
基金
国家自然科学基金项目(51505169)
文摘
三维点云与CAD模型的自动精确配准是工业制造自动化三维检测过程中的重要环节。针对现有精确配准算法对含有无关背景数据的测量点云进行自动配准时稳定性较差的问题,提出了一种基于自适应阈值剔除无关数据的点云配准算法。该算法在迭代过程中通过统计分析匹配点对的欧氏距离计算出自适应阈值,剔除背景数据,采用按百分比选取匹配点对计算点云刚性变换,降低噪声对配准结果的影响。结果表明,该算法相比Trimmed-ICP算法在迭代过程中每次迭代所需计算的匹配点对减少,单次迭代时间逐渐下降,提高了配准的效率。该算法可以实现工业制造自动化三维检测中三维点云与CAD模型的自动精确配准。
关键词
机器视觉
点云配准
迭代最近点
背景数据剔除
Keywords
machine vision
point cloud registration
iterative closest point
background data removal
分类号
TP274 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
无关数据干扰下三维点云与CAD模型的自动配准算法
李中伟
罗成
程旭
钟凯
何万涛
《黑龙江科技大学学报》
CAS
2018
3
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