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Affine-Invariant Geometric Constraints-Based High Accuracy Simultaneous Localization and Mapping

机译:仿射不变的几何约束 - 基于高精度的同时定位和映射

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摘要

In this study we describe a new appearance-based loop-closure detection method for online incremental simultaneous localization and mapping (SLAM) using affine-invariant-based geometric constraints. Unlike other pure bag-of-words-based approaches, our proposed method uses geometric constraints as a supplement to improve accuracy. By establishing an affine-invariant hypothesis, the proposed method excludes incorrect visual words and calculates the dispersion of correctly matched visual words to improve the accuracy of the likelihood calculation. In addition, camera’s intrinsic parameters and distortion coefficients are adequate for this method. 3D measuring is not necessary. We use the mechanism of Long-Term Memory and Working Memory (WM) to manage the memory. Only a limited size of the WM is used for loop-closure detection; therefore the proposed method is suitable for large-scale real-time SLAM. We tested our method using the CityCenter and Lip6Indoor datasets. Our proposed method results can effectively correct the typical false-positive localization of previous methods, thus gaining better recall ratios and better precision.
机译:在这项研究中,我们使用基于仿射不变的几何约束来描述用于在线增量同时定位和映射(SLAM)的新的基于外观的循环闭合检测方法。与其他基于纯粹的单词袋式不同的方法不同,我们所提出的方法使用几何约束作为补充,以提高精度。通过建立仿射不变假设,所提出的方法不包括错误的视觉单词,并计算正确匹配的视觉词的色散,以提高似然计算的准确性。此外,相机的内在参数和失真系数对于该方法是足够的。 3D测量不是必需的。我们使用长期内存和工作内存(WM)的机制来管理内存。只有有限尺寸的WM用于环路闭合检测;因此,所提出的方法适用于大规模的实时Slam。我们使用CityCenter和Lip6室内数据集测试了我们的方法。我们所提出的方法结果可以有效地校正先前方法的典型假阳性定位,从而提高更好的回忆比和更好的精度。

著录项

  • 作者

    Gangchen Hua; Xu Tan;

  • 作者单位
  • 年度 2017
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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