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摘要:
图像配准在超声无损检测领域是一项关键性技术,可以有效消除图像中存在的偏差,提高检测准确度.为了有效提高图像配准的精度和效率,提出了一种基于模糊聚类和最大相关的图像配准方法.该算法通过对图像聚类形成多个点集,然后计算出对于每个点集对应的单应性矩阵,从而形成多种点坐标变换模式,并通过点在图像平面上按一定规律的移动实现图像配准.具体地,实验部分分别采集了多幅具有随机偏差的超声TOFD图像,和多幅利用计算机软件模拟得到的合成孔径聚焦成像算法形成的医学囊肿图像.在图像中含有噪声的情况下,所提的配准算法与传统的RANSAC算法配准结果相比,配准图像的信噪比有了较大幅度提升,均方根误差有了一定减小,表明所提方法具有较好的稳定性和图像配准效果.
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文献信息
篇名 基于聚类一致性的多单应性矩阵计算与图像配准
来源期刊 通信技术 学科 物理学
关键词 图像配准 单应性矩阵 RANSAC 模糊聚类 点最大相关 信噪比 均方根误差
年,卷(期) 2017,(8) 所属期刊栏目 信息处理与传输
研究方向 页码范围 1674-1682
页数 9页 分类号 O426
字数 4042字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-0802.2017.08.015
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 高晓蓉 西南交通大学物理科学与技术学院光电工程研究所 220 1956 23.0 34.0
2 郭建强 西南交通大学物理科学与技术学院光电工程研究所 64 231 7.0 11.0
3 段嘉旭 西南交通大学物理科学与技术学院光电工程研究所 3 9 2.0 3.0
4 丁浩宇 西南交通大学物理科学与技术学院光电工程研究所 2 2 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
图像配准
单应性矩阵
RANSAC
模糊聚类
点最大相关
信噪比
均方根误差
研究起点
研究来源
研究分支
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