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摘要:
深度图像中视差跳变的像素点匹配一直是立体匹配的挑战性问题之一.基于引导滤波的局部立体匹配算法通过考虑匹配图像内容,可以在保持深度图像边缘的同时提高匹配精度、加快匹配速度,但引导滤波会产生图像光晕,在图像边缘区域也会引入大量的噪声.为此,将引导滤波的岭回归扩展到多元回归,提出一种基于多元线性回归的立体匹配算法.首先将引导滤波中只含图像像素值这一单变量的回归方程扩展为基于图像像素值和梯度信息等多个变量的多元回归方程,对初始代价值进行滤波聚合,并与单独进行引导滤波的匹配代价聚合值进行加权组合提高图像边缘的匹配效果;然后根据代价聚合最小值与次小值之间的相互关系定义了视差选择可信度,解决了视差选择时的歧义问题.在Middlebury测试平台进行了实验的结果表明,文中算法有效地提高深度图像中视差跳变像素点的匹配精度,降低了匹配噪声;与最新的高性能立体匹配算法相比,该算法可以以较小的计算复杂度获得高质量的视差图.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 多元线性回归引导的立体匹配算法
来源期刊 计算机辅助设计与图形学学报 学科 工学
关键词 立体匹配 引导滤波 多元线性回归 代价聚合 快速加权中值滤波
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 图像与视觉
研究方向 页码范围 84-93
页数 10页 分类号 TP391.41
字数 8086字 语种 中文
DOI 10.3724/SP.J.1089.2019.17356
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 杨红雨 四川大学计算机学院 120 771 15.0 20.0
5 刘艳丽 四川大学计算机学院 19 66 4.0 7.0
9 韩先君 四川大学计算机学院 2 1 1.0 1.0
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2019(1)
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研究主题发展历程
节点文献
立体匹配
引导滤波
多元线性回归
代价聚合
快速加权中值滤波
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
计算机辅助设计与图形学学报
月刊
1003-9775
11-2925/TP
大16开
北京2704信箱
82-456
1989
chi
出版文献量(篇)
6095
总下载数(次)
15
总被引数(次)
94943
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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