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摘要:
图像特征匹配的核心是通过距离函数实现在高维矢量空间进行相似性检索。重点研究提取好的特征点并快速准确地找到查询点的近邻。首先,提取图像的多量、有区别且稳健的SURF (Speeded up robust feature)特征点,并将特征点凸包进行Delaunay 剖分。然后,对Delaunay 三角边抽样、聚类、量化并构建索引。通过票决算法,将点对匹配与否映射到矩阵中以解决距离度量没有利用数据集本身所蕴含的任何结构信息和搜索效率相对较低的问题。结合SURF 算法和Delaunay 三角网提出一种特征匹配的新方法,在标准图像集上的实验验证,在耗时基本相同的情况下,提取的特征点较多且正确匹配率较高。
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 基于SURF特征和Delaunay三角网格的图像匹配
来源期刊 自动化学报 学科
关键词 SURF (Speeded up robust feature)特征 Delaunay三角网格 点对 特征匹配
年,卷(期) 2014,(6) 所属期刊栏目 论文与报告
研究方向 页码范围 1216-1222
页数 7页 分类号
字数 5512字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1004.2014.01216
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 蒋建国 合肥工业大学计算机与信息学院 245 2905 27.0 39.0
2 郭丹 合肥工业大学计算机与信息学院 20 113 6.0 10.0
3 闫自庚 合肥工业大学计算机与信息学院 2 50 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
SURF (Speeded up robust feature)特征
Delaunay三角网格
点对
特征匹配
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
自动化学报
月刊
0254-4156
11-2109/TP
大16开
北京市海淀区中关村东路95号(北京2728信箱)
2-180
1963
chi
出版文献量(篇)
4124
总下载数(次)
26
总被引数(次)
120705
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导