《计算机应用杂志》发表论文赏析

基于典型相关分析方法的尺度不变特征变换误匹配剔除

来源:计算机应用杂志2015年第11期北京时间:

作者:赵伟, 田铮, 杨丽娟, 延伟东, 温金环

单位:1. 西北工业大学 理学院, 西安 710129;2. 中国科学院遥感与数字地球研究所 遥感科学国家重点实验室, 北京 100101

摘要:针对尺度不变特征变换(SIFT)描述子仅利用特征点的局部邻域灰度信息而对图像内具有相似灰度分布的特征点易产生误匹配的问题,提出一种基于典型相关分析(CCA)的SIFT误匹配剔除方法.该方法首先利用SIFT算法进行匹配,得到初始匹配对; 然后根据典型相关成分的线性关系拟合直线,利用点到直线的距离剔除大部分误匹配点对; 对剩余的匹配点对,逐一分析其对典型相关成分的共线性的影响,剔除影响程度大的特征点对.实验结果表明,该方法能够在剔除误匹配的同时保留更多的正确匹配,提高了图像配准的精度.

关键词:误匹配,图像配准,尺度不变特征变换,随机采样一致性算法,典型相关分析

基金资助:国家自然科学基金资助项目(60972150,61201323,61301196);陕西省自然科学基础研究计划项目(2014JQ5189);遥感科学国家重点实验室开放基金资助项目(OFSLRSS201206).

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