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一种基于同伦延拓的深度学习双目视觉里程计方法 

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申请/专利权人:南京航空航天大学

摘要:本发明公开了一种基于同伦延拓的深度学习双目视觉里程计方法,具体涉及视觉里程计算法技术领域,采用深度学习的方法学习一个初始解的选择策略,将位姿求解问题转换为分类问题。利用深度学习模型选择出一个初始的可能解,基于同伦延拓在所建立的五点法问题空间上进行跟踪,最终得到五点法问题的最终解。本发明将视觉里程计技术与同伦延拓、深度学习技术相结合,能够提升视觉里程计方法的运行效率和鲁棒性。

主权项:1.一种基于同伦延拓的深度学习双目视觉里程计方法,由双目相机提取周围环境的图像信息,并计算每一帧图像上的特征点在三维世界坐标系下的三维坐标,将计算好的特征点的三维坐标分别投影到双目相机归一化平面上,得到所有特征点的归一化二维坐标,在左右目图像上进行特征点的跟踪与匹配,得到匹配后的跟踪点对;对左目图像进行5等分,提取5对相机归一化平面上的特征点对的总共10个特征点,将其展开为20维的向量,作为深度学习模型的输入,其特征在于:深度学习模型的输出为7维向量,前6维作为位姿初解,最后1维为视觉里程计建模的五点法问题的待优化的初值;通过同伦延拓进行位姿初解的跟踪与矫正,得到位姿终解;重复位姿初解的跟踪与矫正步骤直至得到5个位姿终解,随后通过位姿终解滑窗优化计算位姿终解的平均值与标准差,并判断位姿终解是否可靠。

全文数据:

权利要求:

百度查询: 南京航空航天大学 一种基于同伦延拓的深度学习双目视觉里程计方法

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