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顶刊TNNLS!基于深度学习的SLAM最新最全综述!

3DCV • 1 年前 • 319 次点击  
来源:计算机视觉工坊

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这里给大家推荐下SLAM微信群,扫码入群,方便大家沟通交流:

1. 笔者个人体会

现在SLAM无论在学术界还是工业界或多或少都要结合深度学习,以数据驱动的方式提供了手工算法的替代方案。今天笔者为大家分享一篇基于深度学习的SLAM综述,引用了256篇参考文献,总结的非常全面!

下面一起来阅读一下这项工作~

2. 文章结构

这篇文章提出了使用深度学习的SLAM方法的分类法,讨论了两个基本问题:深度学习是否有望用于定位和建图、应该如何应用深度学习来解决这个问题。包括基于学习的视觉里程计、全局重定位、地图创建以及SLAM几大主题。

基于深度学习的SLAM分类,每个单独的模块可以集成到一个完整的基于深度学习的SLAM系统中。在发愁创新点的同学可以逐一参考。这里也推荐工坊推出的新课程《深度剖析面向机器人领域的3D激光SLAM技术原理、代码与实战》

基于深度学习的视觉里程计(增量运动估计)方法列举:

基于深度学习的2D地图重定位方法总结:

基于深度学习的三维地图重定位方法总结:

对更多实验结果和文章细节感兴趣的读者,可以阅读一下论文原文~

下载

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