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基于归一化椭圆权重L-M算法的单应矩阵估计
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作者 毛路路 祝海江 《北京化工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第3期83-86,共4页
针对特征定位误差服从各向异性高斯分布时单应矩阵的优化问题,提出了一种归一化椭圆权重的烈文博戈马奎特(EW L-M)算法。该算法对目标函数添加椭圆权重的形式,使得目标函数在马氏距离的基础上兼有欧式距离优点。模拟与真实数据的实验结... 针对特征定位误差服从各向异性高斯分布时单应矩阵的优化问题,提出了一种归一化椭圆权重的烈文博戈马奎特(EW L-M)算法。该算法对目标函数添加椭圆权重的形式,使得目标函数在马氏距离的基础上兼有欧式距离优点。模拟与真实数据的实验结果表明,本文提出的方法能在更少的迭代次数下估计出更精确的单应矩阵,且对不同级别的误差表现出更强的鲁棒性。 展开更多
关键词 单应矩阵估计 归一化椭圆权重 各向异性高斯分布 烈文博戈马奎特(L-M)算法
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