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题名基于K-D树加速的大型点云配准算法
被引量:2
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作者
吴振慧
王彩余
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机构
扬州市职业大学电子工程学院
扬州广润机械有限公司技术部
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出处
《南通职业大学学报》
2022年第1期70-75,共6页
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文摘
为了实现大型点云的精确配准,首先对大型点云数据进行降采样及去质心预处理,并采用迭代最近点(Iterative Closest Point,ICP)算法计算点云间的旋转矩阵R与平移矩阵T,最终在Visual Studio中基于OpenGL库实现界面交互和结果显示。结果表明,该配准算法既支持人为选择关键点进行配准,也支持随机生成关键点进行配准,且准确率高。大型点云数据实验表明,针对大型点云点数目多,普通配准算法计算时间长的问题,采用K-D树进行配准算法加速,可保证精度,同时大大缩短了大型点云配准计算时间。
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关键词
点云配准
大型点云
迭代最近点
K-D树
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Keywords
point cloud registration
large point clouds
iterative closest points(ICP)
K-D tree
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分类号
TP391.41
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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