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题名基于LoFTR算法的图像拼接算法研究与实现
被引量:2
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作者
田爱奎
王康涛
张立晔
魏丙财
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机构
山东理工大学计算机科学与技术学院
山东省大数据发展创新实验室
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出处
《科学技术与工程》
北大核心
2022年第30期13363-13369,共7页
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基金
国家自然科学基金(62001272)
山东省自然科学基金(ZR2019BF022)
山东省博士后创新项目(202003055)。
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文摘
针对传统算法图像匹配准方法提取特征点不精确、鲁棒性低、低纹理下很难识别到特征点等问题,提出了一种新的局部图像特征匹配方法,替代传统的顺序执行图像特征检测,描述和匹配的步骤。首先在原图像提取分辨率为1/8的粗略特征,然后平铺为一维向量,并为其添加位置编码,将组合结果输入Transformers模块中的自注意力层和交叉注意力层,最后输入可微分匹配层后得到置信矩阵,为该矩阵设置阈值和相互最近标准,从而得到粗略的匹配预测。其次是在精细层次上细化良好的匹配,在建立精匹配之后,通过变换矩阵到统一的坐标下,实现图像重叠区域对齐,最后通过加权平局融合算法对图像进行融合,实现对图像的无缝拼接。使用Transformers中的自注意力层和交叉注意力层来获取图像的特征描述符。实验结果表明,在特征点提取方面,LoFTR算法比传统的SIFT算法,无论在低纹理区域还是纹理比较丰富的区域提取的都更精确,同时使用此方法得到的拼接效果比传统经典算法拼接的效果更好。
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关键词
图像拼接
图像特征匹配
LoFTR算法
加权平均融合
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Keywords
image mosaic
image feature matching
LoFTR algorithm
weighted average fusion
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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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