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题名改进基于多相机的无监督学习图像拼接算法
被引量:3
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作者
杨旭朝
雷志勇
王娇娇
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机构
西安工业大学电子信息工程学院
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出处
《国外电子测量技术》
北大核心
2023年第2期66-73,共8页
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文摘
首先,针对大范围特征不显著地面图像的获取,由于传统单相机受到视场角和分辨率以及外界环境的影响,提出基于多相机对大范围地面的图像进行采集。其次针对大范围特征不显著地面图像使用传统方法拼接中存在特征提取能力差以及拼接产生的错位、伪影和结构变形问题,提出对无监督学习图像拼接的框架结构改进,提升图像拼接质量。最后借助图像拼接的评价指标对改进前后的拼接图像进行评价。实验结果表明,改进后方法不仅可以有效的解决传统方法基于特征不显著以及纹理相似度高的地面图像拼接中产生的伪影和失真,而且解决了无监督图像拼接过程中产生的结构的变化。改进后的拼接方法拼接后的质量优于传统方法的拼接,并且改进后的算法的迁移性很高,不止针对无显著特征的大范围地面,而且可以广泛用于不同场景下的大范围大基线图像拼接。
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关键词
多相机
特征不显著
无监督学习
质量评价
大范围图像拼接
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Keywords
multi-camera
feature insignificance
unsupervised learning
quality evaluation
large scale image stitching
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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