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基于归一化椭圆权重L-M算法的单应矩阵估计
1
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。
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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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职称材料
题名
基于归一化椭圆权重L-M算法的单应矩阵估计
1
作者
毛路路
祝海江
机构
北京化工大学信息科学与技术学院
出处
《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
基金
国家自然科学基金(61672084)
文摘
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。
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
Keywords
homography estimation
normalized elliptical weight
anisotropic Gaussian distribution
Levenberg-Marqardt (L-M) algorithm
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于归一化椭圆权重L-M算法的单应矩阵估计
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
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