原文服务方: 微电子学与计算机       
摘要:
针对基础矩阵估计过程中因异常数据的影响导致精度和稳定性不好等问题,提出一种新的基础矩阵的估计算法.该算法首先对匹配点采用了新的分组抽样策略,突出了随机性和均匀性.然后以对极距离作为准则,通过二次中值的方法获得新的内点集和基础矩阵初值.最后引入动态惩罚加权的思想,对新的匹配点集进行非线性优化,恢复了精确的对极几何关系.大量的模拟数据和真实图像实验数据结果表明,在误匹配和噪声存在的情况下,提出的算法切实可行,能够提高基础矩阵估计的精度和鲁棒性.
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文献信息
篇名 一种新的估计基础矩阵的高精度鲁棒算法
来源期刊 微电子学与计算机 学科
关键词 基础矩阵 分组抽样 动态惩罚加权 加权优化 鲁棒性
年,卷(期) 2016,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 32-36
页数 分类号 TP391
字数 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 张永祥 首都师范大学信息工程学院 9 45 4.0 6.0
5 张伟功 首都师范大学信息工程学院 43 138 6.0 9.0
9 穆铁英 首都师范大学信息工程学院 3 16 2.0 3.0
10 古佩强 首都师范大学信息工程学院 2 15 2.0 2.0
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基础矩阵
分组抽样
动态惩罚加权
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微电子学与计算机
月刊
1000-7180
61-1123/TN
大16开
1972-01-01
chi
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