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摘要:
为了解决传统匹配算法重建散斑图像时在视差不连续区域误匹配较多的问题,提出一种在网格顶点处选择种子点、渐进增长的区域生长匹配方法,以完成散斑图像的深度信息恢复.针对传统区域生长方法种子点选取速度低、覆盖性差的问题,提出在网格顶点处选择种子点的快速定位方法;在生长策略方面,采用逐步放宽种子点选择标准和生长标准的方式,渐进地增长区域;为克服散斑图像亮度不均衡的问题,采用零均值归一化互相关算子作为相关测度算子,并针对该算子冗余计算较多的问题,运用积分图结合其改进计算公式加速计算,确保算法的实时性;最后插值细化视差图,并根据三角测量原理转化视差值为深度值.实验结果表明,该方法深度恢复结果鲁棒性强、速度较快.
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文献信息
篇名 基于投影散斑的实时场景深度恢复
来源期刊 计算机辅助设计与图形学学报 学科 工学
关键词 深度恢复 投影散斑 区域生长 零均值归一化互相关 积分图
年,卷(期) 2014,(8) 所属期刊栏目 图像与视觉
研究方向 页码范围 1304-1313
页数 10页 分类号 TP391
字数 6007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 徐波 中国科学院自动化研究所数字内容技术与服务研究中心 92 929 15.0 27.0
2 黄向生 中国科学院自动化研究所数字内容技术与服务研究中心 16 102 5.0 9.0
3 王梦伟 中国科学院自动化研究所数字内容技术与服务研究中心 2 13 2.0 2.0
7 陈则西 中国科学院自动化研究所数字内容技术与服务研究中心 1 6 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
深度恢复
投影散斑
区域生长
零均值归一化互相关
积分图
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机辅助设计与图形学学报
月刊
1003-9775
11-2925/TP
大16开
北京2704信箱
82-456
1989
chi
出版文献量(篇)
6095
总下载数(次)
15
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94943
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