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摘要:
基于物体识别的增强现实系统由于现有的识别技术无法满足交互需求,对平面物体识别算法进行针对性改进.首先采用FAST提取目标物体的关键点;其次使用随机Ferns分类器对关键点进行离线训练;识别阶段采用随机抽样一致性算法,得到物体在实时帧中的位置与姿态.主要有两点优化:特征检测阶段,基于大尺度关键点鲁棒性更强的原理,对关键点进行加权筛选;识别阶段,改进后的ARANSAC拟合算法将初始随机集合中的内点比例增大,提高拟合的性能.算法较之基线算法,在各方面性能都得到极大提升,已满足增强现实系统的实时性、可靠性要求.
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文献信息
篇名 基于物体识别的增强现实系统
来源期刊 微型电脑应用 学科 工学
关键词 增强现实 关键点 随机分类器 改进随机抽样一致性
年,卷(期) 2013,(6) 所属期刊栏目 研究与设计
研究方向 页码范围 16-19
页数 4页 分类号 TP391.41
字数 5130字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王明敏 55 96 6.0 8.0
2 贾琼 1 7 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
增强现实
关键点
随机分类器
改进随机抽样一致性
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
微型电脑应用
月刊
1007-757X
31-1634/TP
16开
上海市华山路1954号上海交通大学铸锻楼314室
4-506
1984
chi
出版文献量(篇)
6963
总下载数(次)
20
总被引数(次)
28091
论文1v1指导