基于模板迭代更新的图像配准算法
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上海大学通信与信息工程学院 上海 200072

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中图分类号:

TP751; TN911.73

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Iterative updating affine alignment method for image group with little similarities
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School of Communication and Information Engineering, Shanghai University, Shanghai 200072, China

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    摘要:

    在计算机视觉中,用变换矩阵对图像对进行配准一直是具有挑战性的,尤其是在变换矩阵难以获取且噪声很大的情况下。针对图像对之间重叠区域很小,以至于变换矩阵的获取精度不甚理想,首先用SIFT算子提取出图像的特征点,然后在对图像进行匹配时,提出一种基于模板迭代更新的图像匹配方法,推导出最小二乘约束下的变换矩阵求解方法。实验对比了一些实际场景图像序列的匹配结果,验证了本算法的可靠性和稳定性。

    Abstract:

    The alignment of an image pair by means of transformation matrices is a challenging problem in computer vision, especially when the transformation is unavailable to compute and free of noise. In this paper, we first use the SIFT algorithm to detect the feature points, and then during the image alignment process, we propose to iterate the reference images and solve the transformation matrix under the least squares constraint. Experimental results on aligning some real images with few or none overlap regions show the proposed alignment algorithm outperforms the stateoftheart image alignment methods.

    参考文献
    相似文献
    引证文献
引用本文

李慧敏,张之江.基于模板迭代更新的图像配准算法[J].电子测量技术,2017,40(10):134-138

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  • 在线发布日期: 2017-12-05
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