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基于随机抽样一致性算法的稳健点云平面拟合方法
引用本文:李孟迪,蒋胜平,王红平.基于随机抽样一致性算法的稳健点云平面拟合方法[J].测绘科学,2015,40(1):102-106.
作者姓名:李孟迪  蒋胜平  王红平
作者单位:1. 中国地质大学(武汉),武汉,430074;2. 中国地质大学(武汉),武汉430074;Autodesk,Inc.美国94903
摘    要:针对点云数据平面拟合过程中存在粗差及异常值等问题,文章提出一种基于随机抽样一致性算法(RANSAC)的稳健平面拟合方法。该方法以RANSAC算法为基础并结合特征值法,通过设置一定的准则,剔除点云数据中存在的粗差及异常值,达到获得理想平面拟合参数的目的。运用此算法对仿真数据及实测数据进行平面拟合,并与传统算法进行比较,结果表明该方法可以很好地适应于点云数据中存在粗差及异常值的情况,获得较好的平面参数估计值,是一种稳健的平面拟合算法。

关 键 词:点云数据  随机抽样一致性  平面拟合  异常值  稳健

A RANSAC-based stable plane fitting method of point clouds
LI Meng-di,JIANG Sheng-ping,WANG Hong-ping.A RANSAC-based stable plane fitting method of point clouds[J].Science of Surveying and Mapping,2015,40(1):102-106.
Authors:LI Meng-di  JIANG Sheng-ping  WANG Hong-ping
Institution:LI Meng-di;JIANG Sheng-ping;WANG Hong-ping;China University of Geosciences;Autodesk,Inc.;
Abstract:
Keywords:point clouds  Random Sample Consensus  plane fitting  outliers  robust
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