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摘要:
闭环检测算法研究中,基于单张图像匹配的算法是研究热点,但是在动态环境下,其无法满足动态检测要求.考虑到单张图像在空间和时间上都有关联性,文章提出了一种基于动态时间规整算法(DTW)的闭环检测算法.该方法通过动态时间规整算法来求解图片序列的相似度,而不再是求解单张图片之间的相似度;同时利用卷积神经网络以提取到更高级、更抽象的图片特征,从而增强了算法的鲁棒性.考虑到匹配序列长度对实验结果造成的影响,文章详细比较了不同序列长度下得到的准召曲线以及接受者操作特征(ROC)曲线,以确定最合适的匹配序列长度,并进行了与主流方法FabMap及SeqSLAM算法的性能对比实验.结果显示,基于DTW的闭环检测算法具有较高的准确率和召回率,并且假阳性概率较低,相较于主流方法FabMap及SeqSLAM算法,其性能更好.
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文献信息
篇名 一种基于动态时间规整的闭环检测算法
来源期刊 控制与信息技术 学科
关键词 机器人 图片序列 闭环检测 卷积神经网络 动态时间规整算法
年,卷(期) 2021,(4) 所属期刊栏目 人工智能技术与应用|Artificial Intelligence Technology & Application
研究方向 页码范围 83-88
页数 6页 分类号 TP39
字数 语种 中文
DOI 10.13889/j.issn.2096-5427.2021.04.014
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
机器人
图片序列
闭环检测
卷积神经网络
动态时间规整算法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
控制与信息技术
双月刊
2096-5427
43-1546/TM
大16开
湖南省株洲市
1978
chi
出版文献量(篇)
1119
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13
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