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A Robust Algorithm for Point Set Registration Using Mixture of Gaussians

机译:基于高斯混合的鲁棒点集配准算法

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摘要

This paper proposes a novel and robust approach to the point set registration problem in the presence of large amounts of noise and outliers. Each of the point sets is represented by a mixture of Gaussians and the point set registration is treated as a problem of aligning the two mixtures. We derive a closed-form expression for the L2 distance between two Gaussian mixtures, which in turn leads to a computationally efficient registration algorithm. This new algorithm has an intuitive interpretation, is simple to implement and exhibits inherent statistical robustness. Experimental results indicate that our algorithm achieves very good performance in terms of both robustness and accuracy.
机译:本文针对存在大量噪声和离群值的点集配准问题提出了一种新颖而强大的方法。每个点集都由高斯混合表示,并且点集配准被视为对齐两个混合的问题。我们导出了两个高斯混合物之间的L2距离的闭式表达式,这又导致了计算有效的配准算法。这种新算法具有直观的解释,易于实现,并具有固有的统计鲁棒性。实验结果表明,我们的算法在鲁棒性和准确性上都取得了很好的性能。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者

    Bing Jian; Baba C. Vemuri;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(2),-1
  • 年度 -1
  • 页码 1246–1251
  • 总页数 13
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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