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Least-Squares Fitting of Two 3-D Point Sets

奇异值分解 数学 算法 翻译(生物学) 噪音(视频) 组合数学 最小二乘函数近似 基质(化学分析) 奇异值 旋转(数学) 总最小二乘法 点(几何) 模式识别(心理学) 计算机科学 人工智能 特征向量 统计 物理 几何学 生物化学 化学 材料科学 复合材料 量子力学 估计员 信使核糖核酸 图像(数学) 基因
作者
K.S. Arun,Thomas S. Huang,Steven D. Blostein
出处
期刊:IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence [IEEE Computer Society]
卷期号:PAMI-9 (5): 698-700 被引量:3999
标识
DOI:10.1109/tpami.1987.4767965
摘要

Two point sets {pi} and {p'i}; i = 1, 2,..., N are related by p'i = Rpi + T + Ni, where R is a rotation matrix, T a translation vector, and Ni a noise vector. Given {pi} and {p'i}, we present an algorithm for finding the least-squares solution of R and T, which is based on the singular value decomposition (SVD) of a 3 × 3 matrix. This new algorithm is compared to two earlier algorithms with respect to computer time requirements.
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