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摘要:
特征描述和特征匹配是计算机视觉领域的重要组成部分.近年来,为了实现图像匹配上的可靠性和鲁棒性,许多特征描述算法被提出来,例如SIFT、SURF、DAISY和BRIEF等.然而,当图像发生平移、旋转、缩放等大视角变化时,这些描述符通常会失效.为了解决这个问题,在局部近邻图模型的基础上,提出一种新颖的特征描述和相似性度量方法(LNFM算法).所提出的描述符和相似度可以很好地应用于各种流行的图像匹配算法.实验结果表明:在特征匹配过程中,该算法可以检测到可靠的匹配关系,性能较为优越.
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文献信息
篇名 基于局部近邻图的特征描述与特征匹配算法研究
来源期刊 计算机应用与软件 学科 工学
关键词 特征描述 局部近邻图 特征匹配 相似性度量
年,卷(期) 2017,(8) 所属期刊栏目 图像处理与应用
研究方向 页码范围 185-190,196
页数 7页 分类号 TP3
字数 5417字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-386x.2017.08.033
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 邹海 安徽大学计算机科学与技术学院 56 287 8.0 14.0
2 王爱平 安徽大学计算机科学与技术学院 39 522 11.0 22.0
3 谢宜婷 安徽大学计算机科学与技术学院 2 7 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
特征描述
局部近邻图
特征匹配
相似性度量
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
计算机应用与软件
月刊
1000-386X
31-1260/TP
大16开
上海市愚园路546号
4-379
1984
chi
出版文献量(篇)
16532
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101489
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