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摘要:
目的 在针对LIOP(local intensity order pattern)特征描述算法构造特征描述符过程中,计算描述子权值时未充分考虑采样点之间的局部信息及存在冗余的灰度序模式,从而导致特征描述符不准确的问题,提出一种结合采样点结构信息和剔除冗余模式的算法.方法 首先,研究了采样点局部信息,并利用采样点顺序结构构造了计算特征描述符权值方法;其次,分析了灰度序模式与对应特征描述子权值的关系;最后,在构造特征描述符时,将冗余的灰度序模式剔除.结果 对标准数据集(Oxford dataset)及另外4幅复杂光照变化的图像进行了仿真实验,得到132维的特征描述符.结果表明,与原始LIOP算法相比,该算法在不增加特征维度时precision-recall曲线有较大的提高,即提高了描述特征描述符描述能力,增强了特征对单调强度变化和旋转变化的鲁棒性.结论 提出的算法同时考虑了采样点的差异信息和结构信息,较为完整地保留了待描述点的局部信息,使得图像存在复杂光照强度情况下,能够得到较高精度和辨识度的特征描述符.
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文献信息
篇名 灰度序模式的局部特征描述算法
来源期刊 中国图象图形学报 学科 工学
关键词 灰度序 局部特征 采样点 结构信息 冗余模式
年,卷(期) 2017,(6) 所属期刊栏目 图像分析和识别
研究方向 页码范围 824-832
页数 9页 分类号 TP391.4
字数 4163字 语种 中文
DOI 10.11834/jig.160505
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 胡敬双 西南交通大学信息科学与技术学院 1 1 1.0 1.0
2 聂洪玉 重庆交通职业学院轨道交通学院 1 1 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
灰度序
局部特征
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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
中国图象图形学报
月刊
1006-8961
11-3758/TB
大16开
北京9718信箱
82-831
1996
chi
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