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Spectral matching algorithm based on nonsubsampled contourlet transform and scale-invariant feature transform 被引量:4
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作者 Dong Liang Pu Yan +2 位作者 Ming Zhu Yizheng Fan Kui Wang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2012年第3期453-459,共7页
A new spectral matching algorithm is proposed by us- ing nonsubsampled contourlet transform and scale-invariant fea- ture transform. The nonsubsampled contourlet transform is used to decompose an image into a low freq... A new spectral matching algorithm is proposed by us- ing nonsubsampled contourlet transform and scale-invariant fea- ture transform. The nonsubsampled contourlet transform is used to decompose an image into a low frequency image and several high frequency images, and the scale-invariant feature transform is employed to extract feature points from the low frequency im- age. A proximity matrix is constructed for the feature points of two related images. By singular value decomposition of the proximity matrix, a matching matrix (or matching result) reflecting the match- ing degree among feature points is obtained. Experimental results indicate that the proposed algorithm can reduce time complexity and possess a higher accuracy. 展开更多
关键词 point pattern matching nonsubsampled contourlet transform scale-invariant feature transform spectral algorithm.
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Active Shape Models Using Scale Invariant Feature Transform
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作者 史勇红 戚飞虎 +1 位作者 栾红霞 吴国荣 《Journal of Shanghai Jiaotong university(Science)》 EI 2007年第6期713-718,共6页
A new active shape models (ASMs) was presented, which is driven by scale invariant feature transform (SIFT) local descriptor instead of normalizing first order derivative profiles in the original formulation, to segme... A new active shape models (ASMs) was presented, which is driven by scale invariant feature transform (SIFT) local descriptor instead of normalizing first order derivative profiles in the original formulation, to segment lung fields from chest radiographs. The modified SIFT local descriptor, more distinctive than the general intensity and gradient features, is used to characterize the image features in the vicinity of each pixel at each resolution level during the segmentation optimization procedure. Experimental results show that the proposed method is more robust and accurate than the original ASMs in terms of an average overlap percentage and average contour distance in segmenting the lung fields from an available public database. 展开更多
关键词 active shape model (ASM) deformable segmentation CHEST RADIOGRAPH scale invariant feature transform (SIFT) local DESCRIPTOR
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Target classification using SIFT sequence scale invariants 被引量:5
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作者 Xufeng Zhu Caiwen Ma +1 位作者 Bo Liu Xiaoqian Cao 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2012年第5期633-639,共7页
On the basis of scale invariant feature transform(SIFT) descriptors,a novel kind of local invariants based on SIFT sequence scale(SIFT-SS) is proposed and applied to target classification.First of all,the merits o... On the basis of scale invariant feature transform(SIFT) descriptors,a novel kind of local invariants based on SIFT sequence scale(SIFT-SS) is proposed and applied to target classification.First of all,the merits of using an SIFT algorithm for target classification are discussed.Secondly,the scales of SIFT descriptors are sorted by descending as SIFT-SS,which is sent to a support vector machine(SVM) with radial based function(RBF) kernel in order to train SVM classifier,which will be used for achieving target classification.Experimental results indicate that the SIFT-SS algorithm is efficient for target classification and can obtain a higher recognition rate than affine moment invariants(AMI) and multi-scale auto-convolution(MSA) in some complex situations,such as the situation with the existence of noises and occlusions.Moreover,the computational time of SIFT-SS is shorter than MSA and longer than AMI. 展开更多
关键词 target classification scale invariant feature transform descriptors sequence scale support vector machine
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Robust Radiometric Normalization of the near Equatorial Satellite Images Using Feature Extraction and Remote Sensing Analysis
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作者 Hayder Dibs Shattri Mansor +1 位作者 Noordin Ahmad Nadhir Al-Ansari 《Engineering(科研)》 CAS 2023年第2期75-89,共15页
Relative radiometric normalization (RRN) minimizes radiometric differences among images caused by inconsistencies of acquisition conditions rather than changes in surface. Scale invariant feature transform (SIFT) has ... Relative radiometric normalization (RRN) minimizes radiometric differences among images caused by inconsistencies of acquisition conditions rather than changes in surface. Scale invariant feature transform (SIFT) has the ability to automatically extract control points (CPs) and is commonly used for remote sensing images. However, its results are mostly inaccurate and sometimes contain incorrect matching caused by generating a small number of false CP pairs. These CP pairs have high false alarm matching. This paper presents a modified method to improve the performance of SIFT CPs matching by applying sum of absolute difference (SAD) in a different manner for the new optical satellite generation called near-equatorial orbit satellite and multi-sensor images. The proposed method, which has a significantly high rate of correct matches, improves CP matching. The data in this study were obtained from the RazakSAT satellite a new near equatorial satellite system. The proposed method involves six steps: 1) data reduction, 2) applying the SIFT to automatically extract CPs, 3) refining CPs matching by using SAD algorithm with empirical threshold, and 4) calculation of true CPs intensity values over all image’ bands, 5) preforming a linear regression model between the intensity values of CPs locate in reverence and sensed image’ bands, 6) Relative radiometric normalization conducting using regression transformation functions. Different thresholds have experimentally tested and used in conducting this study (50 and 70), by followed the proposed method, and it removed the false extracted SIFT CPs to be from 775, 1125, 883, 804, 883 and 681 false pairs to 342, 424, 547, 706, 547, and 469 corrected and matched pairs, respectively. 展开更多
关键词 Relative Radiometric Normalization scale invariant feature transform Automatically Extraction Control Points Sum of Absolute Difference
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Face recognition using SIFT features under 3D meshes 被引量:1
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作者 张诚 谷宇章 +1 位作者 胡珂立 王营冠 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第5期1817-1825,共9页
Expression, occlusion, and pose variations are three main challenges for 3D face recognition. A novel method is presented to address 3D face recognition using scale-invariant feature transform(SIFT) features on 3D mes... Expression, occlusion, and pose variations are three main challenges for 3D face recognition. A novel method is presented to address 3D face recognition using scale-invariant feature transform(SIFT) features on 3D meshes. After preprocessing, shape index extrema on the 3D facial surface are selected as keypoints in the difference scale space and the unstable keypoints are removed after two screening steps. Then, a local coordinate system for each keypoint is established by principal component analysis(PCA).Next, two local geometric features are extracted around each keypoint through the local coordinate system. Additionally, the features are augmented by the symmetrization according to the approximate left-right symmetry in human face. The proposed method is evaluated on the Bosphorus, BU-3DFE, and Gavab databases, respectively. Good results are achieved on these three datasets. As a result, the proposed method proves robust to facial expression variations, partial external occlusions and large pose changes. 展开更多
关键词 3D face recognition seale-invariant feature transform (SIFT) expression OCCLUSION large pose changes 3D meshes
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基于SIFT特征点提取的ICP配准算法
6
作者 钱博 宋玺钰 《沈阳理工大学学报》 CAS 2024年第3期48-54,共7页
为解决传统迭代最近点(ICP)算法对点云配准的起始点对选择不佳而导致配准时间长、效率低的问题,提出一种基于尺度不变特征变换(SIFT)特征点提取的ICP点云配准算法(ST-ICP)。首先使用SIFT算法进行原始点云与目标点云的SIFT特征点提取,根... 为解决传统迭代最近点(ICP)算法对点云配准的起始点对选择不佳而导致配准时间长、效率低的问题,提出一种基于尺度不变特征变换(SIFT)特征点提取的ICP点云配准算法(ST-ICP)。首先使用SIFT算法进行原始点云与目标点云的SIFT特征点提取,根据提取特征点完成快速点特征直方图(FPFH)特征运算,通过采样一致性初始配准算法(SAC-IA)搜索对应点对、求解变换矩阵,再进一步运用ICP算法进行点云精细配准。实验结果表明:与ICP算法相比较,ST-ICP算法的配准误差在迭代次数为5次时减小了1.019 cm,迭代次数为10次时减小了0.443 cm;在配准误差达到10^(-2) cm级别时,ST-ICP算法所用时间比传统ICP算法减少了12.829 s。ST-ICP算法优化了对应点对的选择,提升了配准精度和配准效率。 展开更多
关键词 点云配准 迭代最近点算法 尺度不变特征变换 特征点 快速点特征直方图
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基于FPDE-SIFT的声呐干涉图像配准方法
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作者 刘伟陆 周天 +1 位作者 闫振宇 杜伟东 《电子与信息学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期101-108,共8页
图像配准是声呐进行高精度干涉测量的保障,该文针对水下目标的声呐图像配准,提出了一种基于4阶偏微分方程尺度不变特征变换的声呐干涉图像配准方法。该方法聚焦声呐图像配准的难点,首先基于4阶偏微分方程构建尺度空间,在保持图像细节的... 图像配准是声呐进行高精度干涉测量的保障,该文针对水下目标的声呐图像配准,提出了一种基于4阶偏微分方程尺度不变特征变换的声呐干涉图像配准方法。该方法聚焦声呐图像配准的难点,首先基于4阶偏微分方程构建尺度空间,在保持图像细节的前提下滤除噪声,提高特征提取的准确度;对于残余噪声造成的特征点误检,借助特征点的相位一致性信息加以筛选,精简特征点样本集;最后对特征点匹配策略进行优化,提出改进的快速样本一致性匹配策略剔除特征点的误匹配。算法增加了匹配点对的数量,提高了匹配点对的准确度,实现了声呐干涉图像的精确配准。水池实验和外场试验表明,该文所提出的算法相较现有算法对声呐图像有着更好的适用性,配准后的均方根误差与留一法均方根均小于1像素,达到了亚像素配准精度。 展开更多
关键词 声呐图像配准 尺度不变特征变换 偏微分方程 相位一致性 快速样本一致性
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基于红外传感器的复杂场景目标自动识别方法
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作者 彭吉琼 李芳丽 熊蕾 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第8期1377-1382,共6页
由于复杂场景中目标求解区域隶属度不同,导致目标识别精准度低,提出基于红外传感器的目标自动识别方法。将复杂场景中的目标特征形式转换为红外形式,输入至红外传感器中,通过目标的光线特征获取红外图像。以复杂场景目标变换特性为基础... 由于复杂场景中目标求解区域隶属度不同,导致目标识别精准度低,提出基于红外传感器的目标自动识别方法。将复杂场景中的目标特征形式转换为红外形式,输入至红外传感器中,通过目标的光线特征获取红外图像。以复杂场景目标变换特性为基础,结合采用尺度不变特征变换方法,计算场景中不同类型目标的特征权重,求解目标在不同区域范围的隶属度,将权重值与隶属度值作为对比参照,建立对比序列。计算图像质心值与区域内所有像素点的奇异值向量,按照奇异值向量大小组成序列,与预设目标参数实行比对,提取符合特征和奇异值变化表达的像素点,完成目标的高效识别。实验结果表明,所提方法的损失函数最高值仅为1.3,识别精准度最高值达到了97.8%以上,说明所提方法的识别结果与目标之间存在高度一致性,并且识别结果分辨率高、画面清晰直观。 展开更多
关键词 计算机科学与技术 目标识别 红外传感器 尺度不变特征变换方法
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基于改进SIFT算法的城市航拍图像快速拼接方法
9
作者 姬文芳 朱子文 +1 位作者 邓德志 罗江煜 《测试技术学报》 2024年第5期500-505,共6页
城市航拍图像在城市规划、土地管理、环境监测和基础设施建设等领域具有广泛应用。针对无人机航拍高度越高,图像捕获成本越高,图像质量或能见度越低的问题,使用低空无人机来大量捕获图像;针对经典的尺度不变特征转换(SIFT)图像拼接算法... 城市航拍图像在城市规划、土地管理、环境监测和基础设施建设等领域具有广泛应用。针对无人机航拍高度越高,图像捕获成本越高,图像质量或能见度越低的问题,使用低空无人机来大量捕获图像;针对经典的尺度不变特征转换(SIFT)图像拼接算法存在匹配稳定性差、拼接质量差的问题,提出一种改进SIFT算法,通过提取图像金字塔模型,提高了匹配的稳定性;采用RANSAC算法减少局外点的干扰,提高图像拼接质量;采用混合平均加权法消除重叠区域接缝,最终实现了图像快速精准拼接。仿真实验结果显示,改进后的SIFT算法在图像拼接稳定性和质量上均表现较好,能获得良好且完整的拼接图像。 展开更多
关键词 无人机 航拍图像 图像拼接 SIFT算法
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一种基于谱图SIFT的同源频谱监测数据判定方法
10
作者 鲁东生 龙华 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第S01期765-771,共7页
随着各类无线电应用的普及,在一定空间范围内,超短波监测过程中的监测数据易受到非同源的同频或邻频信号的影响,仅依靠常规监测中的频谱数据是无法判定信号是否同源的,因而不同监测站点获得的数据缺乏关联性,数据分析结果可能产生误导,... 随着各类无线电应用的普及,在一定空间范围内,超短波监测过程中的监测数据易受到非同源的同频或邻频信号的影响,仅依靠常规监测中的频谱数据是无法判定信号是否同源的,因而不同监测站点获得的数据缺乏关联性,数据分析结果可能产生误导,降低工作效率。依据人工监测的经验,尝试用计算机视觉等技术分析监测数据的频谱图和时频谱图,结合谱图特性引入角度阈值改进SIFT算法的特征点匹配模式,以适应无线电监测数据分析的需要,并提出以图像特征点检测匹配率为前提,利用卡帕值综合评价两种谱图同源判定结果一致性的方法。通过实验模拟和实例验证,两种谱图同源判定结果的卡帕值为0.7605,达到高度一致;同时,所提方法在实践过程中有提高工作效率的作用,具备操作可行性和实际意义。 展开更多
关键词 无线电监测 同源判定 特征点匹配 图像处理 计算机视觉 尺度不变特征转换
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基于SIFT和自适应阈值的RANSAC算法的茶饼图像配准研究
11
作者 白晓虎 杨瑞峰 +1 位作者 郭晨霞 李坤 《中国农机化学报》 北大核心 2024年第10期193-198,共6页
在茶饼图像的特征点精匹配中,人工选择阈值会导致误匹配和漏匹配问题,为此提出一种基于F1-Score最大化的方法,自动选取距离阈值的随机抽样一致性(RANSAC)算法进行特征点对筛选。用尺度不变特征变换(SIFT)算法提取茶饼图像的特征点,采用... 在茶饼图像的特征点精匹配中,人工选择阈值会导致误匹配和漏匹配问题,为此提出一种基于F1-Score最大化的方法,自动选取距离阈值的随机抽样一致性(RANSAC)算法进行特征点对筛选。用尺度不变特征变换(SIFT)算法提取茶饼图像的特征点,采用快速近似最近邻(FLANN)算法将异源图像提取出来的特征点进行粗匹配,用改进后的RANSAC算法优化特征点匹配。通过对比不同算法的匹配准确率和均方根误差,证明本文算法在经过旋转、视角以及亮度变换的茶饼图像上能够综合考虑准确率和召回率,自适应地确定一个距离阈值,改进后的RANSAC算法使其准确率最大可以提高18.9%,均方根误差平均降低0.706 pixel,研究证明所提算法能够达到更好的匹配效果。 展开更多
关键词 茶叶 溯源鉴定 特征点匹配 尺度不变特征变换 随机抽样一致性
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基于遥感技术的水利工程施工环境污染监测方法研究
12
作者 李炳磊 刘宗国 李炳亮 《环境科学与管理》 CAS 2024年第1期119-123,共5页
为了有效监测水利工程施工环境污染,提出基于遥感技术的水利工程施工环境污染监测方法。采用黑塞矩阵方法计算环境遥感图像中端元数量,获取施工环境积分图像,并通过尺度不变特征转换算法建立积分图像尺度空间金字塔,在尺度空间金字塔中... 为了有效监测水利工程施工环境污染,提出基于遥感技术的水利工程施工环境污染监测方法。采用黑塞矩阵方法计算环境遥感图像中端元数量,获取施工环境积分图像,并通过尺度不变特征转换算法建立积分图像尺度空间金字塔,在尺度空间金字塔中,使用Hessian矩阵获取污染区域的响应阈值,提取施工环境污染特征,建立WEB网络服务端,实现水利工程施工环境污染监测。通过实验结果表明,所提方法可以全面的反应河流水质的分布变化,悬浮物、油膜、工业废液对水质的污染清晰可见;基于遥感光谱指数取值范围,明显监测出土壤中石油污染异常区域。 展开更多
关键词 水利工程 遥感技术 环境污染 尺度不变特征转换算法 HESSIAN矩阵
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SIFT算法在机器视觉轨道交通变形监测中的应用分析
13
作者 张邵贺 赵晓峰 +3 位作者 昝海洋 肖博 侯伟 何军 《工程勘察》 2024年第6期52-56,共5页
针对传统人工测量方法不能满足轨道交通结构变形监测精度要求高、实时性要求强等问题,本文提出一种尺度不变特征变换(Scale-Invariant Feature Transform,SIFT)算法,基于该算法可实现机器视觉对轨道交通结构变形实时监测,同时基于MATLA... 针对传统人工测量方法不能满足轨道交通结构变形监测精度要求高、实时性要求强等问题,本文提出一种尺度不变特征变换(Scale-Invariant Feature Transform,SIFT)算法,基于该算法可实现机器视觉对轨道交通结构变形实时监测,同时基于MATLAB语言构建机器视觉轨道交通变形监测系统,并对该系统监测结果进行精度评估。结果表明,基于SIFT算法构建的机器视觉轨道交通变形监测系统与传统测量结果有较好的一致性,总体精度优于1mm。总之,SIFT算法可较好地匹配特征点信息,能够用于实现机器视觉轨道交通结构变形监测,同时机器视觉轨道交通结构变形监测系统在自动化程度、实时性、成本方面具有显著优势,拥有广阔的应用前景。 展开更多
关键词 尺度不变特征变换 机器视觉 轨道交通 变形监测 精度评估
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基于间隔采集与拼接的监控视频传输研究
14
作者 李宾 刘飞岐 杨志存 《电气自动化》 2024年第5期95-97,100,共4页
为解决光纤远程自愈系统并发传输中存在的效率低和网络带宽占用大的问题,提出了一种基于间隔采集与拼接的监控视频传输方法。首先,间隔采集多个监控视频段,根据采集顺序对光纤远程自愈系统机械手监控视频段进行拼接,得到完整监控视频;其... 为解决光纤远程自愈系统并发传输中存在的效率低和网络带宽占用大的问题,提出了一种基于间隔采集与拼接的监控视频传输方法。首先,间隔采集多个监控视频段,根据采集顺序对光纤远程自愈系统机械手监控视频段进行拼接,得到完整监控视频;其次,获取监控视频传输通道的网络通信状态,并根据网络通信状况数据确定监控视频传输方式;在此基础上,采用矢量量化视频压缩方法对需压缩的视频文件进行压缩传输;最后,在某城市光纤通信运营商应用。结果表明:误码率为0.047%。所提方法能有效降低误码率和网络占用率。 展开更多
关键词 间隔采集 视频拼接 视频传输 机械手 尺度不变特征变换
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基于特征点和SAR-SIFT算法的林权测绘地形图像几何配准
15
作者 舒斯红 《北京测绘》 2024年第5期750-757,共8页
目前常规的测绘地形图像几何配准主要通过对单应性矩阵进行求解,从而实现图像配准,由于对待配准图像的灰度化处理程度较低,导致配准精度较差。对此,本文研究基于特征点和合成孔径雷达(SAR)-尺度不变特征变换(SIFT)算法的林权测绘地形图... 目前常规的测绘地形图像几何配准主要通过对单应性矩阵进行求解,从而实现图像配准,由于对待配准图像的灰度化处理程度较低,导致配准精度较差。对此,本文研究基于特征点和合成孔径雷达(SAR)-尺度不变特征变换(SIFT)算法的林权测绘地形图像几何配准方法。首先对SAR图像成像机理进行分析,在此基础上采用滤波算法对图像进行处理,并采用加权平均法对红、绿、蓝三原色(RGB)通道分量进行灰度化处理。然后结合SAR-SIFT算法,构建多层次的尺度空间,并结合海森矩阵对像素梯度值进行计算,生成特征描述子。最后通过对特征描述子的相似度进行计算,结合匹配阈值,实现图像特征点的匹配。实验结果表明:采用基于特征点和SAR-SIFT算法的林权测绘地形图像几何配准方法对图像进行几何配准时,算法的均方根误差值较小,具备较为理想的几何配准精度。 展开更多
关键词 尺度不变特征变换(SIFT)算法 遥感图像 几何配准 配准精度
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基于图像特征的汉字字形相似度计算
16
作者 王昭 杨婧 杨敏 《山西电子技术》 2024年第2期61-63,共3页
汉字作为一种数量众多,结构复杂的象形文字,其字形的相似度计算对汉语的错别字识别和纠正具有重要意义。将汉字视为图形,通过尺度不变特征变换算法提取汉字的特征点,并利用汉字间特征点的对应关系,提出了一种基于特征点的相似度计算方... 汉字作为一种数量众多,结构复杂的象形文字,其字形的相似度计算对汉语的错别字识别和纠正具有重要意义。将汉字视为图形,通过尺度不变特征变换算法提取汉字的特征点,并利用汉字间特征点的对应关系,提出了一种基于特征点的相似度计算方法。对《通用规范汉字表》的8105个汉字进行了相似度分析,结果表明,该方法和人的认知结果比较一致。 展开更多
关键词 汉字字形 形似字 相似度计算 尺度不变特征变换
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基于关键点精确配对的点云曲面匹配方法
17
作者 宁小娟 李春旭 +3 位作者 王嘉豪 唐婧 王映辉 金海燕 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第6期1169-1182,共14页
针对基于特征的点云曲面匹配方法在关键点匹配时匹配效率低和精度不够的问题,提出了一种基于关键点精确配对的点云曲面匹配方法。通过采用基于曲率信息的改进3D-SIFT(3D scaleinvariant feature transform)算法,提取点云数据的关键点;... 针对基于特征的点云曲面匹配方法在关键点匹配时匹配效率低和精度不够的问题,提出了一种基于关键点精确配对的点云曲面匹配方法。通过采用基于曲率信息的改进3D-SIFT(3D scaleinvariant feature transform)算法,提取点云数据的关键点;将关键点处的FPFH(fast point feature histograms)特征描述以及模型中心点到关键点的向量与模型主趋势的夹角作为约束条件,获取精确的关键点匹配点对集合;求解刚体变换参数实现模型曲面的初始匹配;使用ICP(iterative closest point)算法进行二次优化,实现模型曲面的精确匹配。实验表明:该方法既能解决关键点匹配精度问题,又能很好地解决匹配效率的问题。 展开更多
关键词 尺度不变特征变换 快速点特征直方图 主趋势 刚体变换参数 迭代最近点
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基于开源GIS数据的广域小重叠卫星影像定位模型精化
18
作者 王冬红 刘军 +2 位作者 黄石生 张蕾 陈兴峰 《上海航天(中英文)》 CSCD 2023年第2期60-66,共7页
设计了一种适用于大区域、小重叠卫星影像有理多项式模型(RPC)定位精度优化的技术流程,基于开源数字正射影像(DOM)、数字高程模型(DEM)数据和RPC几何模型约束,通过优化尺度不变特征变换(SIFT)特征提取与匹配算法,实现了无像幅约束的控... 设计了一种适用于大区域、小重叠卫星影像有理多项式模型(RPC)定位精度优化的技术流程,基于开源数字正射影像(DOM)、数字高程模型(DEM)数据和RPC几何模型约束,通过优化尺度不变特征变换(SIFT)特征提取与匹配算法,实现了无像幅约束的控制点和连接点的快速稳健匹配,应用DEM支持下的RPC模型二维区域网方法实现了多景影像RPC模型精度的联合精化。GF-1卫星WFV影像的实验结果表明:在DEM支持下经过区域网平差后,RPC模型的定位精度可达到像素级水平。 展开更多
关键词 有理多项式模型(RPC)模型 区域网平差 尺度不变特征变换(SIFT) 随机采样一致性 特征匹配
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基于EOSHHO-SIFT的混合域鲁棒图像水印算法
19
作者 张弢 田喆文 +1 位作者 王艺霖 任帅 《计算机仿真》 北大核心 2023年第10期263-268,290,共7页
针对含水印信息的图像对几何攻击鲁棒性不强的问题,提出一种基于改进的尺度不变特征变换(Elite opposition-learning strategy based Harris hawks optimization and Scale-invariant feature transform, EOSHHO-SIFT)的图像水印算法。... 针对含水印信息的图像对几何攻击鲁棒性不强的问题,提出一种基于改进的尺度不变特征变换(Elite opposition-learning strategy based Harris hawks optimization and Scale-invariant feature transform, EOSHHO-SIFT)的图像水印算法。首先,水印预处理:对水印进行基于奇异值分解的预处理,得到需要嵌入奇异矩阵的信息;其次,载体预处理:对载体图像进行HAAR多小波变换,并在变换后的载体图像中使用EOSHHO-SIFT算法进行特征点提取;再次,水印嵌入:上述特征点作为鲁棒水印的嵌入区域,而用EOSHHO-SIFT优化后的特征点进行鲁棒水印的嵌入;最后,水印提取:利用HAAR以及EOSHHO-SIFT提取出含有水印信息的特征点,并利用此特征点所含的奇异值信息对水印进行重组。仿真结果表明,与其它不具有旋转不变特性的图像水印算法相比,算法具有较强的抗噪声、抗滤波以及抗几何攻击的能力。 展开更多
关键词 数字水印 哈里斯鹰优化算法 尺度不变特征变换 哈尔小波 奇异值分解
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多层次特征和粒子群优化的场景分类
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作者 张立亭 喻欣 +1 位作者 罗亦泳 杨静雯 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第9期2747-2753,共7页
针对遥感图像的场景分类精度问题,提出多层次特征和粒子群算法优化分类器的场景分类算法。利用聚集局部描述符编码算法对尺度不变特征变换算法提取的局部特征编码,获得中层特征,通过卷积神经网络提取高层特征,将提取的特征作为支持向量... 针对遥感图像的场景分类精度问题,提出多层次特征和粒子群算法优化分类器的场景分类算法。利用聚集局部描述符编码算法对尺度不变特征变换算法提取的局部特征编码,获得中层特征,通过卷积神经网络提取高层特征,将提取的特征作为支持向量机的输入数据,引入粒子群算法优化该分类器的参数,进行场景分类。在RSC11和WHU-RS19两个公开的遥感图像数据集上进行实验,分类精度分别达到95.28和97.20。将WHU-RS19数据集的结果与其它方法比较,精度有明显提高。实验结果表明,在分类时对分类器参数进行优化,分类效果更佳。 展开更多
关键词 遥感图像 场景分类 尺度不变特征变换 聚集局部描述符编码算法 卷积神经网络 支持向量机 粒子群算法
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