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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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井下危险区域目标检测 被引量:3
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作者 厉丹 钱建生 柴艳莉 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期527-532,共6页
建立适合煤矿井下特殊环境的危险区域目标检测系统结构和新的目标匹配算法。新算法基于SIFT(scale-invariant feature transform)多尺度变换,结合形态学技术用降维后的局部区域匹配方法提高系统实时性;交叉匹配粗筛选后将RANSAC(random ... 建立适合煤矿井下特殊环境的危险区域目标检测系统结构和新的目标匹配算法。新算法基于SIFT(scale-invariant feature transform)多尺度变换,结合形态学技术用降维后的局部区域匹配方法提高系统实时性;交叉匹配粗筛选后将RANSAC(random sample consensus)算法和L-M(Lev-enberg-Marquardt)非线性优化算法结合估计优化参数,解决现有算法计算复杂,匹配时间长,复杂环境匹配精度低的问题。实验证明,新算法对煤矿井下模糊、低照度、遮挡、高噪声和尺度变化等情况均具有良好的鲁棒性,解决多摄像机不同视角目标匹配问题,适合实时处理的监控系统中井下危险区域目标检测。 展开更多
关键词 井下 危险区域 目标检测 SIFT(scale-invariant feature transform) RANSAC(random sample consensus) L-M(Levenberg-Marquardt)
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基于OpenStack云架构的尺度不变特征变换算法 被引量:2
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作者 曲进男 唐政 王帅群 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2014年第A01期90-92,123,共4页
在OpenStack计算架构基础上,部署并解决了尺度不变特征变换(SIFT)特征提取在单一计算节点中计算效率的低下的问题。在保持计算结果精度的前提下,降低了系统计算资源负载,对大量SIFT计算请求进行实现,通过Nova以及Swift项目实现动态规划... 在OpenStack计算架构基础上,部署并解决了尺度不变特征变换(SIFT)特征提取在单一计算节点中计算效率的低下的问题。在保持计算结果精度的前提下,降低了系统计算资源负载,对大量SIFT计算请求进行实现,通过Nova以及Swift项目实现动态规划计算节点和面向对象存储,保证了原算法计算的精度,同时降低20%以上的系统负载,达到预期效果。 展开更多
关键词 云计算 尺度不变特征变换 OPENSTACK 基础设施即服务
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像方与物方相互结合的无人机航空影像匹配研究 被引量:4
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作者 韩有文 王海涛 杜成欧 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2019年第S1期303-309,共7页
提出了将像方与物方相结合的两阶段的无人机航空影像匹配方法,该方法可兼顾多视影像匹配可靠性和高精度空三解算的要求,同时也顾及了匹配效率。该方法利用无人机影像航带内重叠度大,影像间的变形对匹配影响小的优势,借助循序渐进的思路,... 提出了将像方与物方相结合的两阶段的无人机航空影像匹配方法,该方法可兼顾多视影像匹配可靠性和高精度空三解算的要求,同时也顾及了匹配效率。该方法利用无人机影像航带内重叠度大,影像间的变形对匹配影响小的优势,借助循序渐进的思路,在'像方'使用缩小影像快速开展多视影像匹配,同时采用光束法平差解算影像较为精确的外方位元素和计算地形数据(DSM)并对影像正射纠正。接下来,在'物方'利用正射影像开展二次匹配,这样不仅可以减少影像旋转、尺度缩放、放射变换、投影变形等对匹配的影响(特别是减小投影变形对航带间影像匹配的影响),提高了多视影像间匹配同名点的数量及分布均匀度,增强匹配的可靠性;在'物方',还保证了SIFT算法在同一影像尺度下提取特征点,提高了空三解算精度。通过选取不同地形类别的无人机航空影像试验验证,表明在'物方'采用正射影像开展多视影像匹配,航带间影像匹配点的数量明显提高(丘陵等平坦区域,点的数量增加约6倍;高山区域,点的数量增加约4~6倍,其中重叠度较小的影像间增加约4倍,重叠度较大的影像间增加约6倍),较传统的SIFT算法,空三解算精度提高约30%~40%。 展开更多
关键词 无人机航空摄影 多视影像匹配 物方匹配 SIFT(scale-invariant feature transform)
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