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    一種基于柵格投影的快速地面點(diǎn)云分割算法

    2021-07-12 03:59:04鄒兵陳鵬劉登洪
    城市勘測 2021年3期
    關(guān)鍵詞:柵格激光雷達(dá)方差

    鄒兵,陳鵬,劉登洪

    (重慶市勘測院,重慶 401520)

    1 引 言

    近年來,自動(dòng)駕駛汽車環(huán)境感知技術(shù)備受關(guān)注,車端安裝激光雷達(dá)、相機(jī)、毫米波等傳感器可精準(zhǔn)感知障礙物,保障自動(dòng)駕駛汽車安全行駛[1]。激光雷達(dá)因其高精度、高采樣、測量距離遠(yuǎn)和范圍廣的特性被廣泛應(yīng)用于無人駕駛汽車的感知系統(tǒng)[2]中,同時(shí)激光雷達(dá)的工作環(huán)境不受光照影響,每幀數(shù)據(jù)可掃描到幾萬至幾十萬個(gè)點(diǎn),可細(xì)致描述環(huán)境信息,相對相機(jī)傳感器優(yōu)勢顯著。當(dāng)激光雷達(dá)感知環(huán)境中障礙物時(shí),也會觀測到冗余地面點(diǎn),導(dǎo)致算法增加額外內(nèi)存消耗,影響自動(dòng)駕駛感知系統(tǒng)實(shí)時(shí)性能,因此實(shí)現(xiàn)分割地面算法具有現(xiàn)實(shí)意義。

    現(xiàn)有地面分割算法中,基于物理排序算法[3~6]將激光點(diǎn)云按照一定規(guī)則進(jìn)行線序化,通過遍歷相鄰點(diǎn)的局部幾何特征分割地面點(diǎn),但此算法需設(shè)置相關(guān)參數(shù)區(qū)分幾何特征,因此在復(fù)雜場景進(jìn)行地面分割時(shí)會出現(xiàn)過分割和欠分割,同時(shí)激光雷達(dá)的相關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)靈活多變,無法提供統(tǒng)一的規(guī)則有序化點(diǎn)云,因此基于物理排序算法應(yīng)用受限?;跂鸥裢队八惴o須有序組織點(diǎn)云,將三維點(diǎn)云投影至二維空間,將柵格平均高度[7]、高度差[8,9]等作為地面分割評價(jià)指標(biāo),該算法計(jì)算簡單,能夠滿足自動(dòng)駕駛汽車實(shí)時(shí)性能需求,但是僅僅只將柵格平均高度或者高度差作為分割指標(biāo),柵格內(nèi)地面點(diǎn)也會被誤提取為障礙物點(diǎn),導(dǎo)致過分割問題?;谀P蛿M合[10,11]算法認(rèn)為地面點(diǎn)可擬合成平面,結(jié)合RANSAC算法求解平面擬合參數(shù),最后采用點(diǎn)到擬合平面距離為分割指標(biāo)提取地面點(diǎn),該算法對距離閾值十分敏感,距離閾值設(shè)置不合理會導(dǎo)致過分割和欠分割,同時(shí)在復(fù)雜城市環(huán)境中,掃描視野中往往存在地面起伏,只擬合一組平面參數(shù)不能完整提取地面點(diǎn)?;谏疃葘W(xué)習(xí)算法[12,13]通過點(diǎn)云深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)地面點(diǎn)屬性特征,測試數(shù)據(jù)與訓(xùn)練數(shù)據(jù)相似時(shí),可以達(dá)到良好的地面分割效果,需要大量訓(xùn)練數(shù)據(jù)提高其泛化能力,同時(shí)對于不同型號激光雷達(dá),算法可移植性差且在嵌入式平臺很難達(dá)到實(shí)時(shí)效果。

    鑒于上述算法應(yīng)用的局限性,同時(shí)顧及自動(dòng)駕駛汽車實(shí)時(shí)性能需求,本文基于柵格投影算法的思想,引入柵格單元高度方差信息,提出一種基于柵格投影的快速地面點(diǎn)云分割算法。首先將原始點(diǎn)云進(jìn)行柵格化處理,然后計(jì)算柵格單元的高度差和平均高度,同時(shí)在柵格單元引入點(diǎn)云高度方差信息實(shí)現(xiàn)地面點(diǎn)云快速分割。該算法可降低對參數(shù)的敏感性,能夠?qū)崿F(xiàn)地面點(diǎn)云快速分割,因其結(jié)構(gòu)簡單,可極大提升算法實(shí)時(shí)性能。

    2 基于柵格投影的快速地面點(diǎn)云分割算法

    2.1 點(diǎn)云數(shù)據(jù)柵格化

    如圖1所示為激光雷達(dá)坐標(biāo)系下柵格化處理的平面幾何模型,其中Rmax為激光雷達(dá)最大探測距離,dx,dy分別為柵格單元的長和寬,激光雷達(dá)掃描點(diǎn)P可根據(jù)其坐標(biāo)(xp,yp,zp)分配至柵格(row,col)中,(row,col)的計(jì)算公式如下:

    (1)

    式中,floor(·)為向下取整函數(shù)。原始點(diǎn)云數(shù)據(jù)經(jīng)過柵格化處理,每個(gè)點(diǎn)都會唯一對應(yīng)一個(gè)柵格序號,最終將激光點(diǎn)云全部存儲在柵格矩陣中。

    圖1 激光雷達(dá)坐標(biāo)系下柵格化處理的平面幾何模型

    2.2 地面點(diǎn)云分割算法

    經(jīng)過點(diǎn)云數(shù)據(jù)柵格化操作,可通過計(jì)算柵格單元的幾何特征信息提取包含地面點(diǎn)云的柵格。傳統(tǒng)基于柵格投影的地面分割算法,通過計(jì)算柵格單元的平均高度或柵格高度差實(shí)現(xiàn)地面點(diǎn)云分割,然而平均高度的評價(jià)指標(biāo)嚴(yán)重依賴激光傳感器安裝高度等參數(shù),且在起伏路面場景會有欠分割現(xiàn)象,同時(shí)高度差的評價(jià)指標(biāo)抵抗粗差能力較弱,且對被遮擋的物體存在過分割現(xiàn)象。為了解決基于柵格投影算法中計(jì)算平均高度或高度差存在的問題,本文引入柵格單元點(diǎn)云高度的方差信息,實(shí)現(xiàn)地面點(diǎn)云的快速分割,減輕算法對經(jīng)驗(yàn)參數(shù)的依賴。算法主要計(jì)算柵格單元平均高度、高度差和高度方差,具體流程如下。

    (1)計(jì)算柵格單元ceil(i,j)平均高度:

    (2)

    式中(i,j)表示柵格單元ceil(i,j)的行號和列號,size(·)表示求柵格單元存儲點(diǎn)云的數(shù)量,k為柵格單元ceil(i,j)中的點(diǎn),zk表示k點(diǎn)的z值。對于一般平坦地面場景,非地面點(diǎn)云柵格單元平均高度一般較大。

    (2)計(jì)算柵格單元ceil(i,j)的高度差:

    Zdiff(i,j)=zmax-zmin

    (3)

    式中,zmax和zmin分別為柵格單元ceil(i,j)的高度的最大值和最小值,為了抵抗點(diǎn)云噪聲影響,本文選取次最大值和次最小值運(yùn)算。對于一般平坦地面場景,非地面點(diǎn)云柵格單元高度差一般較大。

    (3)計(jì)算柵格單元ceil(i,j)高度方差:

    (4)

    柵格單元的高度方差信息可以較好地反映柵格點(diǎn)云的高度分布。一般情況下,對于地面點(diǎn)云柵格,其柵格單元的高度方差應(yīng)較小,對于非地面點(diǎn)云柵格,其方差信息較大。

    綜合以上三個(gè)柵格單元屬性,分別設(shè)置平均高度、高度差和高度方差閾值來分割地面點(diǎn)云,因分割指標(biāo)全面,對于三個(gè)分割指標(biāo)不用嚴(yán)格設(shè)置閾值,即可實(shí)現(xiàn)良好的分割效果,因此降低了算法對參數(shù)的依賴。

    3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

    本文算法采用C++實(shí)現(xiàn),所用電腦配置為4核CPU處理器。本文將采用KITTI開源數(shù)據(jù)集[14]和實(shí)測數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證本文算法的有效性和可行性,其中KITTI數(shù)據(jù)驗(yàn)證數(shù)據(jù)為平坦路面場景,實(shí)測數(shù)據(jù)為起伏地面場景。為避免柵格單元過大導(dǎo)致欠分割,本文算法實(shí)現(xiàn)過程中,設(shè)置柵格單元的長和寬均為 0.1 m,高度差閾值為 0.10 m,高度方差閾值 0.40 m2。

    3.1 KITTI開源數(shù)據(jù)集實(shí)驗(yàn)

    KITTI數(shù)據(jù)集中采用64線激光雷達(dá)采集激光點(diǎn)云數(shù)據(jù),采集場景為平坦地面場景,激光雷達(dá)安裝高度 1.73 m,每幀數(shù)據(jù)約有12萬個(gè)點(diǎn),極大考驗(yàn)算法效率,本文算法的地面分割效果如圖2所示。

    圖2 本文算法分割效果(紅色為地面點(diǎn)云,綠色為非地面點(diǎn)云)

    從圖2可看出,本文算法在地面點(diǎn)和非地面點(diǎn)交接處分割效果很好,對于車輛、墻面和桿狀物等分割完整。為進(jìn)一步驗(yàn)證本文算法的有效性,結(jié)合基于物理排序[3]和基于平面模型擬合[10]的方法進(jìn)行對比,其分割效果分別如圖3和圖4所示。

    圖3 文獻(xiàn)[3]分割效果(紅色為地面點(diǎn)云,綠色為非地面點(diǎn)云)

    圖4 文獻(xiàn)[10]分割效果(紅色為地面點(diǎn)云,綠色為非地面點(diǎn)云)

    從圖3(a)和圖4(a)全局分割效果可以看出,兩種算法都可以實(shí)現(xiàn)地面點(diǎn)云分割,但是從圖3(b)和圖4(b)局部放大效果可以看出,藍(lán)色圓圈表明兩種算法都出現(xiàn)了不同程度的過分割或者欠分割,文獻(xiàn)[3]基于物理排序的算法對相鄰線束點(diǎn)的幾何閾值過于嚴(yán)苛,導(dǎo)致地面分割不徹底,然而文獻(xiàn)[10]基于平面模型擬合的算法,因需要設(shè)置點(diǎn)到平面的距離閾值參數(shù),導(dǎo)致在地面點(diǎn)和非地面點(diǎn)交接處分割效果不理想,將非地面點(diǎn)云判定為地面點(diǎn),導(dǎo)致過分割。

    綜合上述,可定性分析出本文分割算法分割效果理想,對于地面點(diǎn)和非地面點(diǎn)交接處實(shí)現(xiàn)了準(zhǔn)確的分割效果,同時(shí)通過與文獻(xiàn)[3]和文獻(xiàn)[10]的分割效果對比,驗(yàn)證了本文算法的有效性。

    3.2 自采數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)

    為了凸顯柵格投影的優(yōu)勢,實(shí)測數(shù)據(jù)為某公司生產(chǎn)的固態(tài)激光雷達(dá)采集的無序點(diǎn)云,無法將其序列化,因此文獻(xiàn)[3]的方法不再適用。采集場景為起伏地面場景,激光雷達(dá)安裝高度 0.85 m,本文算法的地面分割效果如圖5所示。

    圖5 本文算法分割效果(紅色為地面點(diǎn)云,綠色為非地面點(diǎn)云)

    從圖5可以看出,本文算法分割效果很好,在地面點(diǎn)和非地面點(diǎn)交接處,行人和草木分割完整,同時(shí)與文獻(xiàn)[10]基于平面模型的方法進(jìn)行對比分析,其分割效果如圖6所示。

    圖6 文獻(xiàn)[10]分割效果(紅色為地面點(diǎn)云,綠色為非地面點(diǎn)云)

    從圖6可以看出,文獻(xiàn)[10]基于平面模型擬合的方法,在起伏地面場景中分割效果不理想,因其只擬合一套平面參數(shù),導(dǎo)致起伏路面點(diǎn)云欠分割。同時(shí)對于場景中的草木和行人,因其設(shè)置點(diǎn)到平面距離閾值不合理,導(dǎo)致地面和非地面交接處,草木和行人出現(xiàn)欠分割現(xiàn)象。

    綜合上述,可定性分析出本文算法的分割效果良好,對于無序點(diǎn)云,本文算法仍可以保持良好的分割效果,然而文獻(xiàn)[3]基于物理排序的方法不再適用,同時(shí)文獻(xiàn)[10]基于平面擬合的算法分割效果不理想,進(jìn)一步表明本文算法的有效性。

    3.3 精度評估

    為定量評估各算法性能,驗(yàn)證本文算法的可行性,本文采用文獻(xiàn)[15]中的靈敏度(RTP)和特異度(RFP)指標(biāo)進(jìn)行定量評估,具體計(jì)算公式如下:

    (5)

    式中,TP為地面點(diǎn)正確分割的數(shù)量,F(xiàn)P為地面點(diǎn)誤分割的數(shù)量,F(xiàn)N為非地面點(diǎn)正確分割的數(shù)量,TN為非地面點(diǎn)誤分割的數(shù)量。從式(5)可知,RTP越大,地面點(diǎn)被正確分割為地面點(diǎn)的比例越高,分割效果越好;RFP越大,非地面點(diǎn)被錯(cuò)誤分割為地面點(diǎn)的比例越高,分割效果越差。分別采用KITTI數(shù)據(jù)集和實(shí)測數(shù)據(jù)進(jìn)行地面分割,將獲得的定量評估指標(biāo)列于表1。

    不同算法在不同場景下的定量評估結(jié)果 表1

    由表1的靈敏度和特異度比較可知,對于KITTI數(shù)據(jù)集中平坦路面場景,本文算法和文獻(xiàn)[3]算法分割效果較好,本文靈敏度達(dá)到98.89%,但是對于文獻(xiàn)[10]基于平面模型擬合的算法中,由于設(shè)置平面距離參數(shù)不當(dāng),導(dǎo)致在地面點(diǎn)和非地面點(diǎn)交接處過分割,效果最差。對于實(shí)測數(shù)據(jù)中的起伏路面場景,激光點(diǎn)云為無序點(diǎn)云,本文算法和文獻(xiàn)[10]方法依然適用,但是此時(shí)文獻(xiàn)[10]只擬合一套平面參數(shù)無法完整分割地面點(diǎn),因此其分割效果不理想,存在大量地面點(diǎn)云欠分割,而且由于設(shè)定的平面距離閾值參數(shù)的不合理,存在草木、行人與地面交接處的點(diǎn)云被錯(cuò)誤分割,表明其算法十分依賴經(jīng)驗(yàn)參數(shù),場景應(yīng)用受限,然而本文算法依然能夠保持良好的分割效果,靈敏度指標(biāo)達(dá)到99.31%,原因在于本文算法分割點(diǎn)云指標(biāo)全面,綜合柵格單元的平均高度、高度差和高度方差信息作為分割指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了地面點(diǎn)云準(zhǔn)確分割,應(yīng)用場景更廣。同時(shí)本文算法結(jié)構(gòu)簡單,因此算法運(yùn)行最快,對于KITTI每幀12萬個(gè)點(diǎn)依然能夠保持約 49 Hz結(jié)果輸出;對于實(shí)測數(shù)據(jù),處理一幀約9萬個(gè)點(diǎn)僅耗時(shí) 5.784 5 ms,滿足自動(dòng)駕駛汽車實(shí)時(shí)性需求。

    綜上分析,本文算法在精度和效率上較文獻(xiàn)[3]和文獻(xiàn)[10]都具備優(yōu)勢,在地面點(diǎn)和非地面點(diǎn)交接處實(shí)現(xiàn)了良好的分割效果,再次驗(yàn)證了本文算法的有效性和可行性。

    4 結(jié) 論

    本文提出了一種基于柵格投影的快速地面分割算法。綜合柵格單元平均高度、高度差和高度方差信息作為分割指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了地面點(diǎn)云的準(zhǔn)確分割,同時(shí)本文算法結(jié)構(gòu)簡單,算法實(shí)時(shí)性能高。采用KITTI數(shù)據(jù)集中的平坦路面和實(shí)測數(shù)據(jù)中的起伏路面場景進(jìn)行實(shí)驗(yàn),與文獻(xiàn)[3]和文獻(xiàn)[10]的方法對比測試,驗(yàn)證了本文算法在精度和效率上的優(yōu)勢,能夠有效快速地分割地面點(diǎn)云,同時(shí)本文算法對于無序點(diǎn)云依然適用,應(yīng)用范圍更廣。

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