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基于動(dòng)態(tài)物體特征點(diǎn)去除的視覺(jué)里程計算法
DOI:
CSTR:
作者:
作者單位:

武漢理工大學(xué) 物流工程學(xué)院

作者簡(jiǎn)介:

通訊作者:

中圖分類(lèi)號:

TP242

基金項目:

國家自然科學(xué)(61571336)


Visual Odometry Algorithm Based on Dynamic Object Feature Point Removal
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    摘要:

    存在運動(dòng)物體的場(chǎng)景中,傳統立體視覺(jué)里程計定位誤差大,系統魯棒性低。為了有效解決此問(wèn)題,提出了一種基于動(dòng)態(tài)物體檢測與特征點(diǎn)去除的立體視覺(jué)里程計算法。利用二維稀疏光流法計算由相機運動(dòng)帶來(lái)的運動(dòng)變換矩陣,然后利用變換矩陣對相機運動(dòng)進(jìn)行補償。進(jìn)一步地,采用了向前向后幀間差分方法進(jìn)行運動(dòng)物體檢測,將場(chǎng)景中的動(dòng)態(tài)物體和靜態(tài)物體初步區分開(kāi)來(lái)。將檢測到的運動(dòng)物體區域作為mask,去除動(dòng)態(tài)物體上的部分特征點(diǎn),然后利用靜態(tài)點(diǎn)集繼續優(yōu)化變換矩陣,將動(dòng)態(tài)物體影響不斷減小,并將其應用于立體視覺(jué)里程計系統中。經(jīng)TUM的RGBD數據集測試評估,提出的算法有效提高了動(dòng)態(tài)場(chǎng)景下的視覺(jué)里程計定位精度。

    Abstract:

    In the scene with moving objects, the traditional stereo visual odometry has large positioning error and low system robustness. In order to solve this problem effectively, a stereo visual odometry algorithm based on moving object detection and feature point removal is proposed. The motion transformation matrix brought by the camera motion is calculated by the two-dimensional sparse optical flow method, and then the motion of the camera is compensated by the transformation matrix. Further, the forward-backward inter-frame difference algorithm is used for moving object detection, and the dynamic object and the static object in the scene are initially distinguished. Using the detected moving object’s area in the image as a mask, some feature points on the dynamic object are removed, and then the static point set is used to continue to optimize the transformation matrix, and the dynamic object influence is continuously reduced, and is applied to the stereo vision odometry system. After TUM"s RGBD dataset test evaluation, the proposed algorithm effectively improves the visual odometry positioning accuracy under dynamic scene.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

牛文雨,李文鋒.基于動(dòng)態(tài)物體特征點(diǎn)去除的視覺(jué)里程計算法計算機測量與控制[J].,2019,27(10):218-222.

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歷史
  • 收稿日期:2019-04-28
  • 最后修改日期:2019-05-09
  • 錄用日期:2019-05-10
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2019-10-16
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