原文服务方: 物联网技术       
摘要:
视觉SLAM相比激光SLAM成本低、潜在功能强大,VO(前端)算法是视觉SLAM走向应用的关键。针对VO特征点法存在计算复杂、耗时长的问题,从理论上研究了图像配准的一致性问题,分别定义了基于像素、信息熵、内容以及特征的图像一致性,建立了基本的图像配准评价框架。提出了基于信息熵最大化原则RGB变换灰度图像算法,分析了基于像素图像配准算法潜在问题,提出了基于边缘特征的图像配准算法,包括灰度变换、高斯滤波、基于canny算子的边缘检测和边缘修剪等,利用Hausdorff距离求解二值图像相似度,Hausdorff距离越小则图像越相似。实验对图像平移和旋转,比较其与原始图像的相似度,表明该评价算法可以比较可靠地评价图像配准质量,为重建图像帧间运动提供依据。
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文献信息
篇名 面向视觉SLAM的图像配准评价算法
来源期刊 物联网技术 学科
关键词 视觉 SLAM 图像配准 评价 一致性 Hausdorff距离
年,卷(期) 2022,(8) 所属期刊栏目 学术研究-全面感知
研究方向 页码范围 27-30
页数 3页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.16667/j.issn.2095-1302.2022.08.008
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研究主题发展历程
节点文献
视觉
SLAM
图像配准
评价
一致性
Hausdorff距离
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
物联网技术
月刊
2095-1302
61-1483/TP
16开
2011-01-01
chi
出版文献量(篇)
5103
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总被引数(次)
13151
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