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    分享|激光SLAM Vs 視覺SLAM

    本文作者: 科技剪刀手 2017-07-31 11:50
    導語:一直以來,關(guān)于激光SLAM和視覺SLAM的討論就不絕于耳。

    雷鋒網(wǎng)按:本文作者科技剪刀手,思嵐科技技術(shù)顧問,雷鋒網(wǎng)獨家首發(fā)。

    SLAM(同步定位與地圖構(gòu)建),是指運動物體根據(jù)傳感器的信息,一邊計算自身位置,一邊構(gòu)建環(huán)境地圖的過程,解決機器人等在未知環(huán)境下運動時的定位與地圖構(gòu)建問題。目前,SLAM的主要應用于機器人、無人機、無人駕駛、AR、VR等領(lǐng)域。其用途包括傳感器自身的定位,以及后續(xù)的路徑規(guī)劃、運動性能、場景理解。 

    由于傳感器種類和安裝方式的不同,SLAM的實現(xiàn)方式和難度會有一定的差異。按傳感器來分,SLAM主要分為激光SLAM和VSLAM兩大類。其中,激光SLAM比VSLAM起步早,在理論、技術(shù)和產(chǎn)品落地上都相對成熟。基于視覺的SLAM方案目前主要有兩種實現(xiàn)路徑,一種是基于RGBD的深度攝像機,比如Kinect;還有一種就是基于單目、雙目或者魚眼攝像頭的。VSLAM目前尚處于進一步研發(fā)和應用場景拓展、產(chǎn)品逐漸落地階段。

    激光SLAM:早在2005年的時候,激光SLAM就已經(jīng)被研究的比較透徹,框架也已初步確定。激光SLAM,是目前最穩(wěn)定、最主流的定位導航方法。

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    激光SLAM地圖構(gòu)建

    VSLAM(基于視覺的定位與建圖):隨著計算機視覺的迅速發(fā)展,視覺SLAM因為信息量大,適用范圍廣等優(yōu)點受到廣泛關(guān)注。

    (1)基于深度攝像機的Vslam,跟激光SLAM類似,通過收集到的點云數(shù)據(jù),能直接計算障礙物距離;

    (2)基于單目、魚眼相機的VSLAM方案,利用多幀圖像來估計自身的位姿變化,再通過累計位姿變化來計算距離物體的距離,并進行定位與地圖構(gòu)建;

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    視覺SLAM地圖構(gòu)建

    圖片來源:百度AI一直以來,不管是產(chǎn)業(yè)界還是學術(shù)界,對激光SLAM和VSLAM到底誰更勝一籌,誰是未來的主流趨勢這一問題,都有自己的看法和見解。下面就簡單從幾個方面對比了一下激光SLAM和VSLAM。

    成本

    不管是Sick,北洋,還是Velodyne,價格從幾萬到幾十萬不等,成本相對來說比較高,但目前國內(nèi)也有低成本激光雷達(RPLIDAR)解決方案。VSLAM主要是通過攝像頭來采集數(shù)據(jù)信息,跟激光雷達一對比,攝像頭的成本顯然要低很多。但激光雷達能更高精度的測出障礙點的角度和距離,方便定位導航。

    應用場景

    從應用場景來說,VSLAM的應用場景要豐富很多。VSLAM在室內(nèi)外環(huán)境下均能開展工作,但是對光的依賴程度高,在暗處或者一些無紋理區(qū)域是無法進行工作的。而激光SLAM目前主要被應用在室內(nèi),用來進行地圖構(gòu)建和導航工作。

    地圖精度

    激光SLAM在構(gòu)建地圖的時候,精度較高,思嵐科技的RPLIDAR系列構(gòu)建的地圖精度可達到2cm左右;VSLAM,比如常見的,大家也用的非常多的深度攝像機Kinect,(測距范圍在3-12m之間),地圖構(gòu)建精度約3cm;所以激光SLAM構(gòu)建的地圖精度一般來說比VSLAM高,且能直接用于定位導航。

    易用性

    激光SLAM和基于深度相機的VSLAM均是通過直接獲取環(huán)境中的點云數(shù)據(jù),根據(jù)生成的點云數(shù)據(jù),測算哪里有障礙物以及障礙物的距離。但是基于單目、雙目、魚眼攝像機的VSLAM方案,則不能直接獲得環(huán)境中的點云,而是形成灰色或彩色圖像,需要通過不斷移動自身的位置,通過提取、匹配特征點,利用三角測距的方法測算出障礙物的距離。

    安裝方式

    雷達最先開始應用于軍事行業(yè),后來逐漸民用。被大家廣泛知曉最先應該是從谷歌的無人車上所知道的。當時Velodyne雷達體積、重量都較大,應用到一些實際場景中顯然不適合。比如無人機、AR、VR這種,本身體積就很小,再搭載大體積的激光雷達的話,根本無法使用,也影響美感和性能。所以VSLAM的出現(xiàn),利用攝像頭測距,彌補了激光雷達的這一缺點,安裝方式可以隨著場景的不同實現(xiàn)多元化。

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    其他

    除了上面幾點之外,在探測范圍、運算強度、實時數(shù)據(jù)生成、地圖累計誤差等方面,激光SLAM和視覺SLAM也會存在一定的差距。

    比如:

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    左為Lidar SLAM,右為VSLAM

    數(shù)據(jù)來源:KITTI

    可以明顯看出,對于同一個場景,VSLAM在后半程中出現(xiàn)了偏差,這是因為累積誤差所引起的,所以VSLAM要進行回環(huán)檢驗。

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    激光SLAM是目前比較成熟的定位導航方案,視覺SLAM是未來研究的一個主流方向。所以,未來,多傳感器的融合是一種必然的趨勢。取長補短,優(yōu)勢結(jié)合,為市場打造出真正好用的、易用的SLAM方案。

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