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题名基于二进制特征描述器的图像匹配算法
被引量:2
- 1
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作者
姜枫
周莉莉
李丛
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机构
南京理工大学泰州科技学院计算机科学与技术系
南京理工大学泰州科技学院电子电气工程学院
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出处
《计算机工程与科学》
CSCD
北大核心
2015年第8期1551-1557,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(91120305)
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文摘
图像特征点匹配在视觉系统中有广泛的应用。针对加速分割测试特征FAST和二进制稳健基元独立特征BRIEF算法中存在的问题进行改进。首先,在FAST算法中使用简化模板提取图像特征点,通过构建图像金字塔实现尺度不变性。接着,根据人类视觉系统原理改进BRIEF算法的点对采样模式,并通过特征点方向的计算实现图像的旋转不变性。最后,使用易于计算的海明距离度量各特征点的相似度实现特征匹配。实验表明,提出的图像匹配算法性能优于其他算法,而且运行速度更快。
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关键词
图像匹配
加速分割测试特征
二进制稳健基元独立特征
尺度不变性
旋转不变性
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Keywords
image matching
FAST
BRIEF
scale invariance
rotation invariance
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分类号
TP391.41
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名基于中心环绕滤波器检测的图像特征点匹配算法
被引量:9
- 2
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作者
孙增友
段玉帅
李亚
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机构
东北电力大学信息工程学院
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出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2017年第12期3547-3553,共7页
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文摘
针对传统图像匹配算法特征点检测稳定性和准确性差的问题,提出一种尺度不变性的基于中心环绕滤波器检测(SCFD)的图像特征点匹配算法。首先,构建多尺度空间,利用中心环绕滤波器检测图像在不同尺度下的特征点,采用Harris方法和亚像素插值获得稳定的特征点;其次,联合快速定向旋转二进制稳健基元独立特征(BRIEF)(ORB)算法确定特征点的主方向,构建特征点描述算子;最后,采用汉明距离完成匹配,通过最小平方中值(LMed S)定理和最大似然(ML)估计剔除误匹配点。实验结果表明,在尺度变化时,所提算法的匹配精度达到96.6%,是ORB算法的2倍;其运行时间是尺度不变特征变换(SIFT)的19.8%,加速鲁棒性特征(SURF)的28.3%。所提算法能够有效提高特征点检测的稳定性和准确性,在视角、尺度缩放、旋转、亮度等变化的情况下具有较好的匹配效果。
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关键词
特征点匹配
尺度不变性
特征点检测
快速定向旋转二进制稳健基元独立特征
最小平方中值定理
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Keywords
feature point matching
scale invariance
feature point detection
Oriented fast and Rotated Binary RobustIndependent Elementary Feature (BRIEF) (ORB)
Least Median Squares (LMedS) theorem
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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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题名基于FAST和BRIEF的图像匹配算法
被引量:22
- 3
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作者
周莉莉
姜枫
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机构
南京理工大学泰州科技学院电子电气工程学院
南京理工大学泰州科技学院计算机科学与技术系
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出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2015年第5期1269-1273,共5页
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基金
国家自然科学基金项目(91120305)
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文摘
针对图像匹配算法中匹配率不高以及运算速度较慢等问题,采用改进的FAST(加速分割测试特征)和BRIEF(二进制稳健基元独立特征)算法对图像进行匹配。使用FAST算法提取图像特征点,简化测试模板以提高检测速度;以提取的特征点为中心,使用强度质心方法计算图像块的主方向,根据主方向旋转BRIEF描述器,使其具备旋转不变性;使用易于计算的汉明距离度量各描述器的相似度,据此进行匹配特征。通过和其余算法进行对比实验,验证了该算法在保持高匹配率的同时,降低了计算复杂性。
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关键词
图像匹配
加速分割测试特征
二进制稳健基元独立特征
旋转不变性
强度质心
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Keywords
image matching
FAST
BRIEF
rotation invariance
intensity centroid
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分类号
TP391.41
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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