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摘要:
针对传统的特征点匹配算法对干纹理少的识别目标特征点检测不理想的问题,基干任何物体都具有边缘特征,通过匹配边缘特征点,实现物体的边缘特征点匹配,采用Canny检测算法,提取边缘特征点.在此基础上,增加FAST角点检测算法,采用BBIEF描述算法实现对特征点构建描述子,通过2种检测算法融合,解决了纹理少的物体检测特征少的问题,并增加了物体特征点匹配数量.采用YOLO网络模型实现物体识别和框出物体区域.实验结果表明,基干双目图像多特征点融合匹配算法,很好地解决了纹理少的物体匹配特征少的问题,构建的物体识别和定位系统可以实现对训练的物体识别与定位.
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文献信息
篇名 基于双目图像多特征点融合匹配物体识别与定位研究
来源期刊 无线电工程 学科 工学
关键词 YOLO网络 双目视觉 双目图像特征点匹配 物体识别与定位
年,卷(期) 2018,(8) 所属期刊栏目 专题: 室内外无缝定位技术
研究方向 页码范围 628-633
页数 6页 分类号 TP751.1
字数 3760字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-3106.2018.08.03
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 王霖郁 哈尔滨工程大学信息与通信工程学院 23 115 7.0 10.0
2 李爽 7 30 4.0 5.0
3 蒋强卫 哈尔滨工程大学信息与通信工程学院 2 13 2.0 2.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
YOLO网络
双目视觉
双目图像特征点匹配
物体识别与定位
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
无线电工程
月刊
1003-3106
13-1097/TN
大16开
河北省石家庄市174信箱215分箱
18-150
1971
chi
出版文献量(篇)
5453
总下载数(次)
12
总被引数(次)
20875
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