(19)国家知识产权局
(12)发明 专利申请
(10)申请公布号
(43)申请公布日
(21)申请 号 202210766546.2
(22)申请日 2022.07.01
(71)申请人 西安工程大 学
地址 710048 陕西省西安市碑林区金花 南
路19号
(72)发明人 唐文斌 吕英豪 郑林青 陈永当
金守峰
(74)专利代理 机构 西安弘理专利事务所 61214
专利代理师 王奇
(51)Int.Cl.
G06T 17/00(2006.01)
G06V 10/44(2022.01)
(54)发明名称
区域中心签名点云局部特征描述子的构建
及配准方法
(57)摘要
本发明公开的区域中心签名点云局部特征
描述子的构建方法, 首先建立一个局部参考系;
然后构建球形包围盒, 划分主区域, 再对每个主
区域划分为子区域; 其次对每个子区域的顶点坐
标、 顶点数量以及区域中心值进行编码; 最后将
所有子区域的形状信息串接组合, 形成区域签名
描述子。 本发明解决了因噪声干扰、 点密度变化
导致鲁棒性不强的问题。 本发明公开的区域中心
签名点云局部特征描述子的配准方法, 给定模型
点云和场景点云的描述子集合并比较两者特征
相似度, 选取相似度高的作为特征匹配点对; 然
后求解特征匹配点对之间的刚性变换矩阵, 从而
进行点云配准。 本发明将描述子应用于点云配
准, 精确的配准结果表明描述子对于数模变化的
鲁棒性。
权利要求书3页 说明书8页 附图3页
CN 115018993 A
2022.09.06
CN 115018993 A
1.区域中心签名点云局部特 征描述子的构建方法, 其特 征在于, 具体包括以下步骤:
步骤1: 给定点云数据的任意一个查询点, 以该查询点为中心、 特征向量为坐标轴建立
局部坐标系;
步骤2: 根据 上述查询点局部邻域形成的局部支撑面, 构建一个球形包围盒, 按照径向、
方位角、 仰角方向将球形包围盒划分为若干区域;
步骤3: 提取步骤2所述的每一个区域的局部信息并有序串接, 组成区域中心签名描述
子。
2.根据权利要求1所述的区域中心签名点云局部特征描述子的构建方法, 其特征在于,
所述步骤1具体按照以下步骤实施:
步骤1.1:给定查询点, 以点P为中心, r为半径, 搜索查询点P的最近邻域, 记为{P1,
P2...Pi...Pn}, 作为局部支撑面Sp;
步骤1.2:计算查询点P和邻域点Pi组成的协方差矩阵, 根据邻域点Pi到查询点P的欧氏
距离di给协方差矩阵赋予权 重w, 组成加权协方差矩阵M, 如式(1)、 式(2)和式(3)所示:
di=||pi‑p|| (3)
式(1)、 (2)、 (3)中, di表示邻域 点Pi到查询点P的欧氏距离; w表示权 重;
步骤1.3: 对加权协方差矩阵M特征值分解并按从大到小的顺序排序, 得到{λ1>λ2>
λ3}, 将 λ1对应的特 征向量V1定义为X轴, 将 λ3对应的特 征向量V3定义为Z轴;
步骤1.4对X轴和Z轴消除歧义, 如式(4)、 式(5)和式(6)所示:
式(4)、 (5)、 (6)中,
代表局部支撑面中邻域 点在X轴正方向的点数,
代表邻域 点在X
轴负方向的点数;
通过式(4)、 (5)、 (6)对 Z轴消除歧义;
步骤1.5:由Z轴叉乘X轴得到 Y轴, 然后建立局部坐标系。
3.根据权利要求1所述的区域中心签名点云局部特征描述子的构建方法, 其特征在于,
所述步骤2具体按照以下步骤实施:
步骤2.1:基于查询点P局部邻域形成的局部支撑面Sp和局部坐标系LRF构建球形包围
盒;
步骤2.2:将球形包围盒沿径向方向均匀划分为k个主区域, 即k个嵌套球体, 对于每个
主区域, 步骤1建立的局部坐标系将其划分为8个象限;
步骤2.3: 对于第1主区域的8个象限均沿方位角、 仰角划分为4个子区域, 方位角和仰角权 利 要 求 书 1/3 页
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CN 115018993 A
2均为π/4, 则第1主区域划分为32个子 区域; 第2主区域8个象限均沿方位角、 仰角为π/6、 π/3
方向划分为9个子区域, 则第2主 区域划分为72个子区域; 对于第l主 区域的8个象限均沿方
位角、 仰角为θ 的方向划分为(l+1)2个子区域, θ 定义如式(7)所示:
式(7)中, {0<l<k}, l代表主区域次序, 且为正整数, 则当前主区域划分为8 ·(l+1)2个
子区域;
步骤2.4: 将k个主区域均按步骤2.3划分, 球形包围盒划分的子区域数量可表示为式
(8):
式(8)中, l表示主区域次序, l 为正整数, k表示主区域数量。
4.根据权利要求1所述的区域中心签名点云局部特征描述子的构建方法, 其特征在于,
所述步骤3具体按照以下步骤实施:
步骤3.1确定每个子区域中顶点坐标(Xi,Yi,Zi)以及顶点数量Ni, 并对顶点平均操作, 得
到子区域中心坐标(xi,yi,zi), 通过公式(9)将几何中心值压缩为一个数值Ci, 如式(9)所
示;
Ci=(2·r·zi+yi)·2·r+xi (9)
式(9)中, Ci为子区域中心值, r为半径, xi、 yi、 zi为子区域中心坐标;
步骤3.2:将子区域中顶点坐标(Xi,Yi,Zi), 顶点数量Ni, 子区域中心值Ci, 编码为该子区
域的特征, 记作Ri={Xi,Yi,Zi,Ni,Ci};
步骤3.3:对包围盒所有子区域的特征进行编码并有序串接, 作为查询点P的局部特征,
即Di={R1,R2LRn}。
5.区域中心签名点云局部特征描述子的配准方法, 基于权利要求1 ‑4任意一项所述的
区域中心签名点云局部特 征描述子的构建方法, 其特 征在于, 具体按照以下步骤实施:
S1 .给定模型点云m和场景点云s, 基于均匀下采样方法, 点云m特征点表示为
和场景点云 s特征点表达为
S2 .通过区域中心签 名算法将模型点云m特征点Pm的描述子集合表达为
将场景点云 s特征点Ps的描述子集 合表达为
S3.比较S2所述的描述子集 合并对应特 征相似度, 选取相似度高的作为特 征匹配点对;
S4.求解S3所述的特 征匹配点对之间的刚性变换矩阵, 从而 进行点云配准。
6.根据权利要求5所述的区域中心签名点云局部特征描述子的配准方法, 其特征在于,
S3具体按照以下步骤实施:
S3.1:提取模型点云和场景点云的一对描述子
根据公式(10)比较描述子
和
对应子区域
和
的相似度分值;权 利 要 求 书 2/3 页
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专利 区域中心签名点云局部特征描述子的构建及配准方法
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